線粒體為動物細胞提供能量,電子傳遞鏈是有氧細胞呼吸的最后一步。一個被激發的電子通過嵌入線粒體內膜的蛋白質鏈傳遞,一些能量被釋放出來,這些能量被用來在二磷酸腺苷(ADP)上附加一個磷酸基團,從而形成一個ATP分子。根據細胞類型和環境條件,電子傳遞鏈每個周期可產生多達34個ATP分子。
ATP的產生取決于是否存在一個細胞內ATP和線粒體的數量取決于它的功能。需要更多能量的細胞,如肌肉細胞,往往比其他一些細胞有更多的線粒體,而且這些線粒體有更多的嵴因為嵴是電子傳遞鏈的位置,有更多線粒體和更多嵴的細胞可以產生更多的ATP。環境中酸度或溫度的變化會導致構成線粒體內膜的蛋白質展開,細胞可能會失去一些產生ATP的能力。
在每個蛋白質處,都會釋放一些能量,并將這些能量用于在二磷酸腺苷(ADP)上再加一個磷酸基,形成一個ATP分子。線粒體中ATP的產生也取決于氧的存在。氧是電子傳遞鏈中最后的電子受體。如果沒有足夠的氧氣,電子傳輸鏈是備份的,不會在ATP的產生中起作用。在這種情況下,大多數生物體都會進行發酵,以產生少量的ATP來維持正常的身體功能。長時間沒有足夠的氧氣,會因缺乏能量而對身體各部分造成永久性損傷。ATP通過破壞把三個磷酸基中的一個與腺苷結合在一起的鍵。每一個鍵都含有大量的能量供身體使用。如果一個磷酸基被釋放,ATP變成一個ADP分子。另外一個磷酸基可以被分解成一磷酸腺苷(AMP)。AMP可以獲得一個磷酸基來制造ADP,如果利用線粒體中電子傳遞鏈的能量添加另一個磷酸基,它將再次成為ATP。
紅光療法可能幫助激活ATP。
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