elektronów od FADH2.Z kompleksu II elektrony wędrują do kompleksu III dlatego przy oddaniu elektronów przez FADH2 wydziela się mniej ATP. (nie zamieściłam do na obrazku)
NAD+
NADH
H+
FMN w kompleksie I przejmuje 2 elektrony i 2 protony.
Jony H+ są uwalniane do przestrzeni między błonowej, bo elektrony przechodzą na centra żelazano-siarkowe, energia do uwolnienia protonów pochodzi od redukqi żelaza.
reduktaza NADH - Q
koenzym Q
elektrony z kompleksu I przechodzą na ubichinon} (CoQ), który pobiera dodatkowo jony wodor Powstaje ubichinol: CoQH2
Ubichinion oddaje 2 elektrony do przenośników kompleku III. Znajdują się tutaj cytochromy zawierające utleniane i redukowane żelazo oraz centra żelazano-siarkowe. Cytochromy przyjmują elektrony pojedynczo. Są białkami posiadającymi grupę hemową.
Kolejne przenośniki zawierające oscylujące na różnych poziomach utlenienia żelazo, jak i miedź. Następuje przeniesienie 4 elektronów i 2 protonów na tlen. powstają 2 cząsteczki wody.
oksydaza cytochromu c
H2O
4e + 4H+ + 02 -> 2H20
reduktaza Q - cytochromu c
ATP-aza
przechodzące przez ATP-azę zgodnie z gradientem stężeń protony produkują ATP.
matrix mitochondrium
Inhibitory transportu elektronów': cyjanek, azydek, tlenek węgla, antymycyna A