دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: Albert Szent-Gyorgyi (auth.), J. Avery (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9781468420180, 9781468420166 ناشر: Springer US سال نشر: 1974 تعداد صفحات: 595 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 15 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب ساختار غشایی و مکانیسم های انتقال انرژی بیولوژیکی: بیوشیمی، عمومی
در صورت تبدیل فایل کتاب Membrane Structure and Mechanisms of Biological Energy Transduction به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ساختار غشایی و مکانیسم های انتقال انرژی بیولوژیکی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مسئله فسفوریلاسیون انتقال الکترون اولین بار در سال 1939 توسط بلیتسر و سیباکووا I که معیار \"P: 0\" را معرفی کردند و نشان دادند که این نسبت بیش از 1 است در سال 1939 شکل گرفت. نویسندگان خاطرنشان کردند که چنین مقدار بالایی از ضریب فسفوریلاسیون نشاندهنده تفاوت اساسی در مکانیسمهای تشکیل TP همراه با تنفس و گلیکولیز است، زیرا در مورد دوم، مقدار ATP سنتز شده برابر با سوبسترای مورد استفاده است. طرح های فرضی زیادی برای توضیح ماهیت جفت شدن بین انتقال الکترون و فسفوریلاسیون ارائه شد، اما هیچ یک از آنها مشکل را حل نکرد. اخیراً، یک طرح فرضی جفت انرژی، یعنی. مفهوم شیمیاسموتیک میچل، 2.3 توسط دادههای تجربی پشتیبانی شد که به ما اجازه میدهد آن را به احتمالات جایگزین ترجیح دهیم. در این مقاله، من سعی خواهم کرد این جمله را اثبات کنم که اکسیداسیون و فسفوریلاسیون را می توان از طریق یک پتانسیل غشایی همانطور که توسط میچل فرض شد، جفت کرد.
The problem of electron transfer phosphorylation was first formu lated in 1939 by Belitser and Tsibakova I who introduced the "P: 0" criterion and showed that this ratio is more than 1. The authors noted that such a high value of the phosphorylation coefficient suggests a fundamental difference in the mechanisms of A TP formation coupled with respiration, and glycolysis, since in the latter case, the amount of the ATP synthesized is equal to that of the substrate utilized. A lot of hypothetical schemes were put forward to explain the nature of coupling between electron transfer and phosphorylation, but none of them solved the problem. Only quite recently, one hypo thetical scheme of energy coupling, viz. Mitchell's chemiosmotic concept, 2.3 was supported by experimental data which allow us to prefer it to alternative possibilities. In this paper, I shall try to substantiate the statement that oxidation and phosphorylation can be coupled via a membrane potential as was postulated by Mitchell.
Front Matter....Pages i-vi
Front Matter....Pages N1-N3
The Development of Bioenergetics....Pages 1-4
Chemiosmotic Coupling in Energy Transduction: A Logical Development of Biochemical Knowledge....Pages 5-24
Solution of the Problem of Energy Coupling in Terms of Chemiosmotic Theory....Pages 25-38
A Model of Membrane Biogenesis....Pages 39-45
Energy Transduction in the Functional Membrane of Photosynthesis Results by Pulse Spectroscopic Methods....Pages 47-54
Toward a Theory of Muscle Contraction....Pages 55-64
Bioenergetics of Nerve Excitation....Pages 65-79
An Analytical Appraisal of Energy Transduction Mechanisms....Pages 81-93
Oxidative Phosphorylation, A History of Unsuccessful Attempts: Is It Only An Experimental Problem?....Pages 95-103
On the Coupling of Electron Transport to Phosphorylation....Pages 105-114
Functional Organization of Intramembrane Particles of Mitochondrial Inner Membranes....Pages 115-127
On Energy Conservation and Transfer in Mitochondria....Pages 129-136
An Enzymological Approach to Mitochondrial Energy Transduction....Pages 137-146
ATP Synthesis in Oxidative Phosphorylation: A Direct-Union Stereochemical Reaction Mechanism....Pages 147-158
The Electromechanochemical Model of Mitochondrial Structure and Function....Pages 159-202
Front Matter....Pages N4-N4
The Relationship of the (Na + + K + )-Activated Enzyme System to Transport of Sodium and Potassium Across the Cell Membrane....Pages 203-232
On the Meaning of Effects of Substrate Structure on Biological Transport....Pages 233-263
Performance and Conservation of Osmotic Work by Proton-Coupled Solute Porter Systems....Pages 265-293
Molecular Basis for the Action of Macrocyclic Carriers on Passive Ionic Translocation Across Lipid Bilayer Membranes....Pages 295-350
Mechanisms of Energy Conservation in the Mitochondrial Membrane....Pages 351-361
Front Matter....Pages N4-N4
Biogenesis of Mitochondria 23. The Biochemical and Genetic Characteristics of Two Different Oligomycin Resistant Mutants of Saccharomyces Cerevisiae Under the Influence of Cytoplasmic Genetic Modification....Pages 363-379
A Physico-chemical Basis for Anion, Cation and Proton Distributions between Rat-liver Mitochondria and the Suspending Medium....Pages 381-387
Microwave Hall Mobility Measurements on Heavy Beef Heart Mitochondria....Pages 389-402
Possible Mechanisms for the Linkage of Membrane Potentials to Metabolism by Electrogenic Transport Processes with Special Reference to Ascaris Muscle....Pages 403-411
The Effect of Redox Potential on the Coupling Between Rapid Hydrogen-Ion Binding and Electron Transport in Chromatophores from Rhodopseudomonas Spheroides ....Pages 413-429
A Note on Some Old and Some Possible New Redox Indicators....Pages 431-439
The Role of Lipid-Linked Activated Sugars in Glycosylation Reactions....Pages 441-453
Lipid-Protein Interactions in the Structure of Biological Membranes....Pages 455-526
Structure-Function Unitization Model of Biological Membranes....Pages 527-558
The Influence of Temperature-Induced Phase Changes on the Kinetics of Respiratory and Other Membrane-Associated Enzyme Systems....Pages 559-583
Interactions at the Surface of Plant Cell Protoplasts; An Electrophoretic Freeze-etch Study....Pages 585-602