bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Πού είναι το μεγαλύτερο μέρος του ATP που γίνεται στην κυτταρική αναπνοή;

Το μεγαλύτερο μέρος του ΑΤΡ που παρασκευάζεται σε κυτταρική αναπνοή παράγεται στα μιτοχόνδρια , συγκεκριμένα στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων .

Εδώ είναι μια κατανομή:

* γλυκόλυση: Αυτό το αρχικό στάδιο κυτταρικής αναπνοής εμφανίζεται στο κυτταρόπλασμα και παράγει μια μικρή ποσότητα ΑΤΡ (2 μόρια).

* Κύκλος Krebs: Αυτός ο κύκλος λαμβάνει χώρα στη μιτοχονδριακή μήτρα και παράγει μια μικρή ποσότητα ΑΤΡ (2 μόρια), αλλά παράγει κυρίως φορείς ηλεκτρονίων (NADH και FADH2).

* Ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς: Αυτό είναι το τελικό στάδιο της κυτταρικής αναπνοής και εμφανίζεται στην εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη. Οι φορείς ηλεκτρονίων από τον κύκλο Krebs παρέχουν ηλεκτρόνια στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων, η οποία οδηγεί την άντληση πρωτονίων σε όλη τη μεμβράνη. Αυτό δημιουργεί μια κλίση πρωτονίων που χρησιμοποιείται από τη συνθετάση ΑΤΡ για να παράγει μεγάλη ποσότητα ΑΤΡ (περίπου 32 μόρια).

Ως εκ τούτου, η αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων, που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια, είναι υπεύθυνη για την πλειονότητα της παραγωγής ΑΤΡ κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αναπνοής.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονοματολογίας και ταξινόμησης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ονοματολογίας και ταξινόμησης

Η κύρια διαφορά μεταξύ ονοματολογίας και ταξινόμησης είναι ότι η ονοματολογία περιλαμβάνει την ονοματολογία οργανισμών, ενώ η ταξινόμηση περιλαμβάνει την οργάνωση οργανισμών σε ιεραρχικές σειρές ομάδων . Συνοπτικά, η ονοματολογία και η ταξινόμηση είναι δύο σημαντικές πτυχές της ταξινόμησης. Υπάρχει

Οι μεταλλάξεις που λείπουν υποδηλώνουν έναν λόγο για σεξ

Οι μεταλλάξεις που λείπουν υποδηλώνουν έναν λόγο για σεξ

Για ένα είδος του οποίου ο αριθμός δεν δείχνει σημάδια κατάρρευσης, οι άνθρωποι έχουν ένα συγκλονιστικά υψηλό ποσοστό μετάλλαξης. Ο καθένας μας γεννιέται με περίπου 70 νέα γενετικά λάθη που δεν είχαν οι γονείς μας. Αυτό είναι πολύ περισσότερο από ένα καλούπι λάσπης, ας πούμε, ή ένα βακτήριο. Οι μετα

Γιατί καταστράφηκαν τα πρώτα σχέδια των νευρώνων

Γιατί καταστράφηκαν τα πρώτα σχέδια των νευρώνων

Δουλεύοντας μόνος στις αρχές του 20ου αιώνα στην Ισπανία, ο Santiago Ramón y Cajal (1852-1934) τολμούσε στην επιστήμη τόσο ως καλλιτέχνης όσο και ως παθολόγος και έγινε ο πρώτος άνθρωπος που είδε νευρώνα. Δουλεύοντας με φως αερίου, έφτιαξε λεπτές φέτες εγκεφαλικού ιστού και τις υπέβαλε στην ίδια χημ