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O2が存在しない場合、NADHが保持する高エネルギー電子(および水素)はどうなりますか?

O2が存在しない場合、NADHによって運ばれる高エネルギー電子を電子輸送チェーンに渡すことはできません。有酸素呼吸のように、最終的に酸素を水に減らすことはできません。 これは、NADHをNAD+に酸化することができないことを意味します。これは、多くの代謝プロセスに不可欠です。

代わりに、次のことが起こる可能性があります。

1。発酵:

*多くの生物は発酵に頼ります 、これは、NADHから別の分子(多くの場合ピルビン酸)に電子を伝達することによりNAD+を再生する嫌気性プロセスです。このプロセスは、乳酸(乳酸発酵中)またはエタノール(アルコール発酵中)などの副産物を生成し、その後排泄されます。

*発酵により、ATPの継続的な生産が可能になりますが(好気性呼吸よりもはるかに少ない)、それほど効率的ではなく、毒性副産物の蓄積につながる可能性があります。

2。嫌気性呼吸:

*一部の生物は、嫌気性呼吸を利用できます 、酸素以外の分子(硫酸塩、硝酸塩、または二酸化炭素など)が電子輸送鎖の最終電子受容体として作用します。このプロセスは、好気性呼吸よりも少ないATPを生成しますが、発酵よりも効率的です。

3。他の分子への電子移動:

*場合によっては、NADHからの電子を、生合成や他の分子の減少など、さまざまな代謝目的で他の分子に移すことができます。

要約すると、O2が存在しない場合、NADHが保有する高エネルギー電子を有酸素呼吸のために電子輸送チェーンで使用することはできません。代わりに、生物は発酵、嫌気性呼吸、または他の分子に電子を移して、NAD+を再生し、代謝機能を維持するなどの代替メカニズムに依存しています。

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