세포 호흡. 세포 호흡 과정 이해

그만큼 세포 호흡 유기 분자가 산화되고 ATP (adenosine triphosphate)가 생성되는 과정으로 생명체가 필요한 에너지를 공급하는 데 사용됩니다. 호흡은 해당 과정, 크렙스 사이클 및 산화 적 인산화.

해당과정

그만큼해당 작용 그것은 세포질에서 일어나는 혐기성 세포 호흡 단계이며 10 가지 다른 화학 반응을 포함합니다. 이러한 반응은 분자를 분해합니다. 포도당 (씨6H12영형6) 두 분자의 피루브산 (C3H4영형3).

해당 과정은 두 개의 ATP 분자에서 포도당 분자에 두 개의 인산염을 첨가하여 활성화를 촉진하는 것으로 시작됩니다. 이 분자는 불안정 해지고 쉽게 피루브산으로 분해됩니다. 분해와 함께 4 개의 ATP 분자가 생성되지만, 2 개가 초기에 포도당 활성화에 사용되었으므로 양의 균형은 2 개의 ATP 분자입니다.

해당 과정 동안 4 개의 전자도 방출됩니다.-) 및 4 개의 H 이온+. 두 H+ 그리고 4와- 두 개의 NAD 분자에 포착 됨+ (니코틴 아미드-아데닌 디 뉴클레오타이드), NADH 분자 생성.

따라서 해당 과정을 요약하는 다음 방정식이 있습니다.

6H12영형6+ 2ADP + 2P나는 + 2NAD+ → 2C3H4영형3 + 2ATP + 2NADH + 2H+

마인드 맵: 세포 호흡

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크렙스 사이클

해당 과정 후에는 다음을 포함하는 호기성 단계가 시작됩니다. 크렙스 사이클라고도 함 구연산 회로 또는 트리 카르 복실 산 회로. 이 단계는 다음으로 알려진 세포 소기관 내부에서 발생합니다. 미토콘드리아 피루브산이 미토콘드리아 기질로 이동하는 것으로 시작됩니다.

매트릭스에서 피루브산은 코엔자임 A (CoA)와 반응하여 아세틸 코엔자임 A (아세틸 -CoA) 분자와 이산화탄소 분자를 생성합니다. 이 과정에서 NAD + 분자는 2와 2의 포획으로 인해 NADH 중 하나로 변환됩니다.- 및 2 H 중 1+ 반응에서 방출되었습니다.

아세틸 -CoA 분자는 산화 과정을 거쳐 두 개의 이산화탄소 분자와 온전한 코엔자임 A 분자를 생성합니다. 여러 화학 반응을 포함하는이 과정을 크렙스 사이클. 아래 다이어그램을 참조하십시오.

크렙스 회로 또는 구연산 회로

이주기는 아세틸 -CoA 분자와 옥사 아세트산이 반응하여 구연산 분자를 생성하여 CoA 분자를 방출 할 때 시작됩니다. 두 개의 이산화탄소 분자 인 전자와 H가 방출되는 8 개의 반응이 순차적으로 발생합니다.+. 이 과정이 끝나면 옥사 아세트산이 회수되고 사이클이 다시 시작될 수 있습니다. 전자와 H 이온+ NAD에 의해 포착 됨+ NADH로 변환되었습니다. 또한 FAD ​​(플라 빈 아데닌 디 뉴클레오타이드)에 의해 포획되어 FADH로 변환됩니다.2. 크렙스 사이클은 3 개의 NADH와 1 개의 FADH를 생성합니다.2.

주기 동안 GTP (구아노 신 삼인산) 분자는 GDP (구아닌이 인산) 및 Pi에서도 생성됩니다. 그 GTP 분자는 ATP와 유사하며 내부에서 일부 프로세스를 수행하기 위해 에너지를 제공합니다. 세포.

산화 적 인산화

세포 호흡의 마지막 단계는 또한 미토콘드리아 내부, 보다 정확하게는 미토콘드리아 문장에서 발생합니다. 이 단계는 산화 적 인산화, ADP (인산화)에 인산염을 첨가하여 ATP가 생성되는 것을 말합니다. 대부분의 ATP 생산은 NADH 및 FADH 분자의 재산 화가 일어나는이 단계에서 발생합니다.2.

미토콘드리아 볏에는 순서대로 배열 된 단백질이 발견됩니다. 전자 수송 사슬 또는 호흡 사슬. 이 사슬에서 NADH와 FADH에 존재하는 전자의 전도가 발생합니다.2 심지어 산소. 전자 전달을 담당하는 단백질은 시토크롬.

전자는 호흡 사슬을 통과 할 때 에너지를 잃고 결국 산소 가스와 결합하여 최종 반응에서 물을 형성합니다. 체인의 끝에서만 참여하더라도 산소 부족으로 인해 프로세스가 중단됩니다.

호흡 사슬을 통해 방출되는 에너지는 H 이온을 유발합니다.+ 미토콘드리아 융기 사이의 공간에 집중하여 매트릭스로 돌아갑니다. 미토콘드리아 내부로 돌아가려면 a라는 단백질 복합체를 거쳐야합니다. ATP 합성 효소, ATP 생산이 이루어지는 곳. 이 과정에서 약 26 또는 28 개의 ATP 분자가 형성됩니다.


호흡은 해당 과정, 크렙스주기 및 산화 적 인산화의 세 가지 기본 단계로 이루어집니다.

세포 호흡이 끝나면 30 개 또는 32 개의 ATP 분자의 총 양성 균형: 해당 과정에서 2 ATP, Krebs주기에서 2 ATP 및 산화 적 인산화에서 26 또는 28.

중대한:원핵 생물에서 세포 호흡의 전체 과정은 세포질과 세포막에서 발생합니다.


Ma. Vanessa dos Santos

출처: 브라질 학교- https://brasilescola.uol.com.br/biologia/respiracao-celular.htm

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