NAD (Nikotinamid-adenindifosfat) är ett koenzym som används vid cellulär andning i eukaryoter. Huvudfunktionen hos NAD är att bära väte och elektroner från en reaktion till en annan. Detta betyder att NAD är involverad i oxidations-reduktionsreaktioner. Därför innehåller den en oxiderad form och en reducerad form. Den oxiderade formen av NAD är NAD+ medan den reducerade formen är NADH. De huvudskillnad mellan NAD och NADH är det NAD är koenzymet medan NADH är den reducerade formen av NAD. NADH produceras i glykolys- och Krebs-cykeln. Den används vid produktion av ATP i elektrontransportkedjan.
1. Vad är NAD
- Definition, Syntes, Roll
2. Vad är NADH
- Definition, Syntes, Roll
3. Vad är likheterna mellan NAD och NADH
- Översikt över gemensamma funktioner
4. Vad är skillnaden mellan NAD och NADH
- Jämförelse av viktiga skillnader
Nyckelord: Dehydrogenaser, Electron Transport Chain, Glykolys, Krebs Cycle, NAD, NAD+, NADH, oxidativ fosforylering
NAD är ett mest omfattande koenzym som fungerar som det oxidationsreducerande medlet inuti cellen. NAD+, vilken är den oxiderade formen av NAD, är den naturligt förekommande formen av NAD inuti cellen. Det är inblandat i reaktionerna av cellulär andning, såsom glykolys och Krebs-cykeln. Det förvärvar en vätejon och två elektroner och reduceras till NADH. NADH används för att generera ATP i elektrontransportkedjan. Hydroxylaser och reduktaser använder också NAD+ som en elektronbärare. Oxidering och reduktion av NAD visas i Figur 1.
Figur 1: Oxidering och reduktion av NAD
NAD+ syntetiseras i två olika vägar inuti cellen: Tryptofanvägen och vitamin B3 väg. Utgångsprodukten av tryptofanvägen är aminosyran, tryptofan medan utgångsprodukten av vitamin B3 vägen är vitamin B3 (niacin eller nikotinsyra).
NADH avser den reducerade formen av NAD +, vilken produceras i glykolys- och Krebs-cykeln. I glykolys produceras två NADH-molekyler per glukosmolekyl. Sex NADH-molekyler produceras i Krebs-cykeln per glukosmolekyl. Dessa NADH-molekyler används i elektrontransportkedjan för att producera ATP-molekyler. Produktionen av NADH i glykolys och Krebs-cykeln och användningen av NADH i elektrontransportkedjan visas i figur 2.
Figur 2: Cellulär respiration
Proteiner inbäddade i mitokondriens inre membran erhåller elektroner från NADH-molekyler. Dessa elektroner transporteras genom olika proteamolekyler i elektrontransportkedjan. I slutändan erhålles de av syremolekyler för att bilda vatten. Detta betyder att syremolekyler är de sista elektronacceptorerna i den aeroba andningen. Den energi som frigörs i processen används för att producera ATP genom oxidativ fosforylering. Vid jäsning tjänar andra molekyler som slutliga elektronacceptorer, eftersom syre är frånvarande i mediet. Regenereringen av NAD+ sker genom fosforylering på substratnivå.
NAD: NAD är det mest rikliga koenzymet, vilket fungerar som det oxidationsreducerande medlet inuti cellen.
NADH: NADH är den reducerade formen av NAD +, som produceras i glykolys- och Krebs-cykeln.
NAD: NAD är en koenzymförening.
NADH: NADH är den reducerade formen av NAD.
NAD: NAD syntetiseras antingen genom tryptofanväg eller vitamin B3 väg.
NADH: NADH syntetiseras i glykolys och Krebs-cykel.
NAD: NAD+ är den naturligt förekommande formen av NAD inuti cellen.
NADH: NADH är den reducerade formen av NAD.
NAD: NAD+ fungerar som en elektron och väteacceptor.
NADH: NADH tjänar som en elektron och väte givare.
NAD och NADH är två typer av nukleotider involverade i de oxidations-reducerande reaktionerna av cellulär andning. Den naturligt förekommande formen av NAD inuti cellen är NAD +. Det fungerar som en väte- och elektronacceptor i både glykolys och Krebs-cykeln. NADH är den reducerade formen av NAD. Det används i elektrontransportkedjan för att producera ATP genom oxidativ fosforylering. Huvudskillnaden mellan NAD och NADH är rollen för båda föreningarna i cellen.
1. "NAD, NADH - Nikotinamidadenin-dinukleotid". Glutamatdehydrogenasstruktur, Tillgänglig här.
2. "NADHs roll vid cellulär respiration". Study.com, tillgänglig här.
1. "NAD-oxidationsreduktion" Av Fvasconcellos 19:44, 9 december 2007 (UTC). w: Bild: NAD oxidation reduction.png av Tim Vickers. - Vektorversion av w: Bild: NAD oxidation reduction.png av Tim Vickers (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. "Cell respiration" Av Darekk2 - Egent arbete (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia