
Responda:
A estrutura é uma série de proteínas incorporadas em uma membrana que bombeiam íons de hidrogênio em uma direção para criar um gradiente de concentração - a função é gerar ATP.
Explicação:
As proteínas de transporte de elétrons aceitam elétrons de alta energia dos portadores de elétrons NADPH (na fotossíntese) e NADH & FADH2 (na respiração celular), e através da ação de transportá-los de um para o outro em uma série de trocas de elétrons, pequenas unidades de energia são extraídos e usados para bombear íons de hidrogênio.
Eu respiração celular eles são bombeados da matriz no espaço intermembranoso da mitocôndria - na fotossíntese eles são bombeados do estroma para o lúmen dos tilacóides.
Em ambos os casos, a alta concentração de íons de hidrogênio não pode atravessar a membrana (devido à sua carga), e colocar uma grande pressão osmótica na membrana. Essa pressão impulsiona os íons de hidrogênio de alto -> baixo através da enzima ATP Sintase - usando essa energia para produzir moléculas de ATP.
O gráfico da função f (x) = (x + 2) (x + 6) é mostrado abaixo. Qual afirmação sobre a função é verdadeira? A função é positiva para todos os valores reais de x, onde x> -4. A função é negativa para todos os valores reais de x onde –6 <x <–2.

A função é negativa para todos os valores reais de x onde –6 <x <–2.
Qual é a estrutura dos pontos de Lewis de BH_3? Quantos elétrons de pares solitários estão nesta molécula? Quantos pares de elétrons estão nessa molécula? Quantos elétrons de pares solitários estão no átomo central?

Bem, existem 6 electrões para distribuir em BH_3, no entanto, BH_3 não segue o padrão de ligações "2-center, 2 electron". O boro tem 3 elétrons de valência, e o hidrogênio tem o 1; Portanto, existem 4 elétrons de valência. A estrutura actual do borano é como diborano B_2H_6, isto é, {H_2B} _2 (mu_2-H) _2, em que existem ligações "3-centro, 2 electrões", hidrogénios de ligação que se ligam a 2 centros de boro. Eu sugeriria que você pegasse seu texto e lesse em detalhes como esse esquema de ligação fun
Onde na mitocôndria ocorre a cadeia de transporte de elétrons?

A membrana mitocondrial interna. A mitocôndria possui uma membrana externa e uma membrana interna com dobras (cisternas). A cadeia de transporte de elétrons é uma série de proteínas transmembrana encontradas na membrana interna. Os elétrons são transportados entre essas proteínas, que são usadas para bombear prótons (H ^ +) para o espaço entre a membrana interna e a externa. Isso cria um gradiente que é usado para finalmente produzir ATP = energia pronta para funcionar!