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どの分子がクエン酸サイクルの酸化還元反応からほとんどのエネルギーを節約しますか?

クエン酸サイクルの酸化還元反応からほとんどのエネルギーを節約する分子は nadhとfadh2 です 。その理由は次のとおりです。

* 酸化還元反応と省エネ: クエン酸サイクル(クレブスサイクルとも呼ばれます)は、クエン酸塩などの分子から電子キャリアに電子が伝達される一連の酸化還元反応です。この電子の伝達は、エネルギーの放出と結びついています。

* nadhおよびfadh2は電子キャリアとして: NAD+(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)およびFAD(フラビンアデニンジヌクレオチド)は、クエン酸サイクルの電子キャリアとして作用する補酵素です。それらは、それぞれ酸化還元反応から電子を受け入れることにより、それぞれNADHとFADH2に還元されます。

* 電子輸送チェーンとATP生産: NADHとFADH2は、これらの電子をミトコンドリア膜に位置する一連のタンパク質複合体である電子輸送鎖(ETC)に送達します。 ETCは、これらの電子からのエネルギーを使用して、膜全体にプロトンをポンピングし、プロトン勾配を作成します。この勾配は、ATPシンターゼによって使用され、セルの主要なエネルギー通貨であるATPを生成します。

* エネルギー収量: NADHとFADH2は、クエン酸サイクルの酸化還元反応から放出されたエネルギーをキャプチャして転送するために不可欠です。 彼らは、細胞呼吸を通じて生成されたATPの大部分を生成する責任があります。

したがって、NADHとFADH2は、ATP生産のためにETCに電子を運ぶことにより、クエン酸サイクルの酸化還元反応からほとんどのエネルギーを節約する重要な分子です。

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