NAD (nicotinammide adenina dinucleotide) e NADP (nicotinamide adenina dinucleotide fosfato) sono i tipi più abbondanti di coenzimi all'interno della cellula, che vengono utilizzati come trasportatori di elettroni e idrogeno. NADH e NADPH sono le forme ridotte di NAD e NADP, rispettivamente. Sebbene NADH e NADPH siano strutturalmente più simili, differiscono per il loro ruolo nella cellula. Il differenza principale tra NADH e NADPH è quello L'NADH è usato nella respirazione cellulare mentre il NADPH è usato nella fotosintesi. NADH è prodotto in glicolisi e ciclo di Krebs e viene utilizzato nella catena di trasporto degli elettroni per produrre ATP tramite fosforilazione ossidativa. NADPH viene prodotto nella reazione alla luce della fotosintesi e viene utilizzato nel ciclo di Calvin per assimilare il biossido di carbonio.
1. Cos'è NADH
- Definizione, produzione, utilizzo
2. Cos'è NADPH
- Definizione, produzione, utilizzo
3. Quali sono le somiglianze tra NADH e NADPH
- Profilo delle caratteristiche comuni
4. Qual è la differenza tra NADH e NADPH
- Confronto tra le principali differenze
Termini chiave: ATP, ciclo di Calvin, coenzimi, catena di trasporto di elettroni, glicolisi, ciclo di Krebs, NADH, NADPH, fotosintesi
NADH si riferisce alla forma ridotta di NAD. Il NAD è uno dei tipi più abbondanti di coenzima all'interno della cellula, coinvolgendo le reazioni di riduzione dell'ossidazione della respirazione cellulare. Viene utilizzato principalmente nelle reazioni cataboliche. NADH è prodotto in glicolisi e ciclo di Krebs. La maggior parte delle deidrogenasi usa il NAD+ come coenzima, donando idrogeno ed elettroni per produrre NADH. NAD+ è la forma ossidata di NAD. Due NADH sono prodotti in glicolisi mentre sei NADH sono prodotti nel ciclo di Krebs. FADH2 viene prodotto anche nel ciclo di Krebs. Serve anche come un altro coenzima come NADH. Sia NADH che FADH2 sono usati nella catena di trasporto degli elettroni. La catena di trasporto degli elettroni è mostrata in Figura 1.
Figura 1: Catena di trasporto degli elettroni
Poiché NADH funge da donatore di elettroni e idrogeno, dona i suoi elettroni alle proteine di membrana della membrana mitocondriale interna. Questi elettroni sono utilizzati nella produzione di ATP tramite fosforilazione ossidativa.
NADPH si riferisce alla forma ridotta di NADP. NADP è un coenzima coinvolto nelle reazioni di riduzione dell'ossidazione della fotosintesi. Viene utilizzato principalmente in reazioni anaboliche come l'acido nucleico e la sintesi lipidica. NADPH è la forma più abbondante di NADP all'interno della cellula. È in grado di donare idrogeno ed elettroni a una reazione chimica. In tal modo, NADPH agisce come agente riducente. Si differenzia strutturalmente dal NADH per la presenza di un ulteriore gruppo fosfato nella posizione 2 'di ribosio, che porta la porzione adenina. Il ruolo del NADPH nella fotosintesi è mostrato in figura 2.
Figura 2: NADPH nella fotosintesi
NADPH è prodotto nella reazione leggera della fotosintesi da parte dell'enzima ferredoxina-NADP+ reduttasi. Il suo potere di riduzione è utilizzato nel ciclo di Calvin, assimilando anidride carbonica. Negli animali, la NADP è utilizzata nella via del pentoso fosfato.
NADH: NADH è la forma ridotta di NAD.
NADPH: NADPH è la forma ridotta di NADP.
NADH: NAD + è la forma ossidata del NADH.
NADPH: NADP+ è la forma ossidata del NADPH.
NADH: L'NADH è coinvolto nella respirazione cellulare.
NADPH: NADPH è coinvolto nella fotosintesi.
NADH: NADH è prodotto in glicolisi e ciclo di Krebs.
NADPH: NADPH è prodotto nella reazione leggera della fotosintesi.
NADH: NADH è utilizzato nella catena di trasporto degli elettroni per produrre ATP mediante fosforilazione ossidativa.
NADPH: NADPH è usato nel ciclo di Calvin per assimilare il biossido di carbonio.
NADH: NADH non contiene un gruppo fosfato libero.
NADPH: NADPH contiene un gruppo fosfato libero nella posizione 2 'del ribosio, che è collegato alla porzione adenina.
NADH: L'NADH è coinvolto in reazioni anaboliche.
NADPH: Il NADPH è coinvolto in reazioni cataboliche.
NADH: NAD+ è la forma più abbondante mentre il NADH è meno abbondante.
NADPH: NADPH è la forma più abbondante all'interno della cellula.
NADH e NADPH sono le forme ridotte del NAD e del NADP, rispettivamente. Sia NADH che NADPH fungono da donatori di idrogeno ed elettroni per le reazioni all'interno della cellula. L'NADH è principalmente coinvolto nelle reazioni cataboliche mentre il NADPH è coinvolto nelle reazioni anaboliche. Il NADH è meno abbondante nella cellula, mentre il NADPH è più abbondante rispetto alle loro forme ossidate. La principale differenza tra NADH e NADPH è il ruolo di ciascun tipo di coenzima ridotto all'interno della cellula.
1. "Introduzione a NAD / NADH." Introduzione a NAD / NADH, disponibile qui.
2. "Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate (NADPH)." Selfhacked, 31 ottobre 2017, disponibile qui.
1. "2508 The Electron Transport Chain" di OpenStax College - Anatomy & Physiology, sito Web Connexions, 19 giugno 2013 (CC BY 3.0) via Commons Wikimedia
2. "Figura 08 01 06" di CNX OpenStax - (CC BY 4.0) via Commons Wikimedia