The mechanism of coupling between oxido‐reduction and proton translocation in respiratory chain enzymes

化学 氧化还原 电子转移 氧化还原酶 呼吸链 泛醇 电子传输链 细胞色素c氧化酶 生物物理学 立体化学 细胞色素c 生物化学 辅酶Q-细胞色素c还原酶 光化学 线粒体 无机化学 生物
作者
Sergio Papa,Giuseppe Capitanio,Francesco Papa
出处
期刊:Biological Reviews [Wiley]
卷期号:93 (1): 322-349 被引量:29
标识
DOI:10.1111/brv.12347
摘要

ABSTRACT The respiratory chain of mitochondria and bacteria is made up of a set of membrane‐associated enzyme complexes which catalyse sequential, stepwise transfer of reducing equivalents from substrates to oxygen and convert redox energy into a transmembrane protonmotive force ( PMF ) by proton translocation from a negative ( N ) to a positive ( P ) aqueous phase separated by the coupling membrane. There are three basic mechanisms by which a membrane‐associated redox enzyme can generate a PMF . These are membrane anisotropic arrangement of the primary redox catalysis with: ( i ) vectorial electron transfer by redox metal centres from the P to the N side of the membrane; ( ii ) hydrogen transfer by movement of quinones across the membrane, from a reduction site at the N side to an oxidation site at the P side; ( iii ) a different type of mechanism based on co‐operative allosteric linkage between electron transfer at the metal redox centres and transmembrane electrogenic proton translocation by apoproteins. The results of advanced experimental and theoretical analyses and in particular X ‐ray crystallography show that these three mechanisms contribute differently to the protonmotive activity of cytochrome c oxidase, ubiquinone‐cytochrome c oxidoreductase and NADH ‐ubiquinone oxidoreductase of the respiratory chain. This review considers the main features, recent experimental advances and still unresolved problems in the molecular/atomic mechanism of coupling between the transfer of reducing equivalents and proton translocation in these three protonmotive redox complexes.
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