bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Διαφοροποιήστε την αερόβια αναπνοή από την αναερόβια αναπνοή;

αερόβια έναντι αναερόβιας αναπνοής:λεπτομερής κατανομή

Τόσο η αερόβια όσο και η αναερόβια αναπνοή είναι μεταβολικές διεργασίες που διασπούν τη γλυκόζη για να παράγουν ενέργεια με τη μορφή ΑΤΡ. Ωστόσο, διαφέρουν στις βασικές απαιτήσεις και τα προϊόντα τους.

Εδώ είναι ένας πίνακας που υπογραμμίζει τις διαφορές:

| Χαρακτηριστικό | Αερόβια αναπνοή | Αναερόβια αναπνοή |

| --- | --- | --- |

| απαίτηση οξυγόνου | απαιτεί οξυγόνο | δεν απαιτεί οξυγόνο |

| απόδοση | πιο αποτελεσματική: 36-38 ATP ανά μόριο γλυκόζης | λιγότερο αποτελεσματική: 2 ATP ανά μόριο γλυκόζης |

| Προϊόντα | Διοξείδιο του άνθρακα (CO2), νερό (H2O) και ATP | Το γαλακτικό οξύ (σε ζώα) ή αιθανόλη και CO2 (σε ζυμομύκητες) και ATP |

| Στάδια | Γλυκόλυση, κύκλος Krebs και αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων | Μόνο γλυκόλυση |

| Παραδείγματα | Οι περισσότεροι οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων και των φυτών | Ορισμένα βακτηρίδια, ζύμη και μυϊκά κύτταρα κατά τη διάρκεια της έντονης δραστηριότητας |

Ας σπάσουμε κάθε τύπο περαιτέρω:

Αερόβια αναπνοή:

* διαδικασία: Περιλαμβάνει μια σειρά βιοχημικών αντιδράσεων που εμφανίζονται στο κυτταρόπλασμα και τα μιτοχόνδρια των κυττάρων.

* γλυκόλυση: Η γλυκόζη χωρίζεται σε πυροσταφυλικό, δημιουργώντας μια μικρή ποσότητα ΑΤΡ.

* Κύκλος Krebs: Το πυροσταφυλικό οξειδώνεται, παράγοντας NADH και FADH2, τα οποία είναι φορείς ηλεκτρονίων.

* Ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς: Τα ηλεκτρόνια από το NADH και το FADH2 περνούν κατά μήκος μιας αλυσίδας συμπλεγμάτων πρωτεϊνών, απελευθερώνοντας ενέργεια για να αντλούν πρωτόνια σε όλη τη μιτοχονδριακή μεμβράνη. Αυτή η κλίση πρωτονίων οδηγεί τη σύνθεση του ΑΤΡ.

* Αποδοτικότητα: Παράγει σημαντικά περισσότερο ATP από την αναερόβια αναπνοή, καθιστώντας την πρωταρχική πηγή ενέργειας για τους περισσότερους οργανισμούς.

* υποπροϊόντα: Τα τελικά προϊόντα είναι το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) και το νερό (H2O).

Αναερόβια αναπνοή:

* διαδικασία: Εμφανίζεται όταν το οξυγόνο είναι περιορισμένο ή απουσιάζει. Η γλυκόλυση παραμένει το πρώτο στάδιο, αλλά το πυροσταφυλικό δεν οξειδώνεται περαιτέρω.

* Ζύμωση: Στα ζώα, το πυροσταφυλικό μετατρέπεται σε γαλακτικό οξύ. Σε ζύμη και μερικά βακτήρια, το πυροσταφυλικό μετατρέπεται σε αιθανόλη και CO2.

* Αποδοτικότητα: Παράγει πολύ λιγότερο ATP από την αερόβια αναπνοή, καθιστώντας την λιγότερο αποτελεσματική πηγή ενέργειας.

* υποπροϊόντα: Τα υποπροϊόντα εξαρτώνται από τον τύπο της ζύμωσης:

* ζύμωση γαλακτικού οξέος: Το γαλακτικό οξύ παράγεται ως υποπροϊόν, το οποίο μπορεί να προκαλέσει κόπωση μυών.

* αλκοολική ζύμωση: Η αιθανόλη και το CO2 παράγονται, χρησιμοποιούνται σε ζυθοποιία και ψήσιμο.

Συνοπτικά:

Η αερόβια αναπνοή είναι μια πιο αποτελεσματική διαδικασία που χρησιμοποιεί οξυγόνο και παράγει σημαντικά περισσότερο ATP. Η αναερόβια αναπνοή, από την άλλη πλευρά, είναι μια λιγότερο αποτελεσματική διαδικασία που συμβαίνει απουσία οξυγόνου και παράγει λιγότερα μόρια ΑΤΡ. Και οι δύο διαδικασίες είναι απαραίτητες για διάφορους οργανισμούς και μεταβολικές λειτουργίες.

Διαφορά μεταξύ Βιοαποκατάστασης και Φυτοαποκατάστασης

Διαφορά μεταξύ Βιοαποκατάστασης και Φυτοαποκατάστασης

Η κύρια διαφορά μεταξύ βιοαποκατάστασης και φυτοαποκατάστασης είναι ότι η βιοαποκατάσταση είναι η χρήση ζωντανών οργανισμών είτε για την υποβάθμιση, την αποτοξίνωση, τη μετατροπή, την ακινητοποίηση ή τη σταθεροποίηση περιβαλλοντικών ρύπων, ενώ η φυτοαποκατάσταση είναι η χρήση φυτών για την αφαίρεση

Διαφορά μεταξύ Nematoda και Annelida

Διαφορά μεταξύ Nematoda και Annelida

Η κύρια διαφορά μεταξύ Nematoda και Annelida είναι ότι Το Nematoda έχει ένα κυλινδρικό σώμα με κωνικά άκρα, ενώ το Annelida έχει ένα κυλινδρικό σώμα, το οποίο είναι τμηματοποιημένο. Επομένως, το Nematoda ονομάζεται στρογγυλά σκουλήκια ενώ το Annelida ονομάζεται τμηματικά σκουλήκια. Επιπλέον, το Nema

Τι μας λέει ο εγκέφαλος του αρουραίου για τον δικό σας

Τι μας λέει ο εγκέφαλος του αρουραίου για τον δικό σας

Πριν από λίγο περισσότερο από μια δεκαετία, ο Mike Mendl ανέπτυξε ένα νέο τεστ για τη μέτρηση του επιπέδου ευτυχίας ενός εργαστηριακού αρουραίου. Ο Mendl, ένας ερευνητής για την καλή διαβίωση των ζώων στην κτηνιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ στην Αγγλία, έψαχνε για έναν αντικειμενικό τρό