NAD对植物有什么影响

如题所述

葡萄糖代谢时直接经代谢所产生的ATP是十分的少的,而代谢产生的NADH或FADH2经由一个电子传递与氧化磷酸反应可产生大量的ATP.
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(氧化态)NAD+   烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(还原态)NADH
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(还原态) NADPH   烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸(氧化态) NADP+
NAD+ + H+ + 2e- = NADH   NADP+ + H+ + 2e- = NADPH
他们都是辅酶,用来实现电子传递.  基本上涉及到氧化还原的反应都用得到,比如呼吸作用,光合作用等等,氨会抑制呼吸过程中的电子传递系统,尤其是NADH.
1分子NADH+H+在氧化磷酸化过程中生成2.5分子的ATP.
NADH分子是线粒体中能量产生链中的控制标志物.
NADH水平的上升指示代谢失衡的出现.
监视NADH的氧化还原状态是表征活体内线粒体功能的最佳参数.
紫外光可以在线粒体中激发NADH产生荧光,用来监测线粒体功能.
NAD+分子中的功能部分是烟酰胺换.
其共振结构式:  “4-5双键振至5-6双键;6-7双键振至7-8双键;4号碳为碳正离子;7号氮为双电子原子”
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