bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Ποιες είναι οι διαδικασίες της φωτοσύνθεσης και της αναπνοής των κυττάρων;

Η φωτοσύνθεση και η αναπνοή των κυττάρων, ενώ φαινομενικά αντίθετες διαδικασίες, μοιράζονται αρκετές κρίσιμες κοινότητες:

1. Μετασχηματισμός ενέργειας: Και οι δύο διαδικασίες περιλαμβάνουν τον μετασχηματισμό της ενέργειας.

* φωτοσύνθεση: Μετατρέπει την ελαφριά ενέργεια από τον ήλιο σε χημική ενέργεια που αποθηκεύεται στους δεσμούς της γλυκόζης.

* Αναπνοή κυττάρων: Διακόπτει τη γλυκόζη για την απελευθέρωση της αποθηκευμένης χημικής ενέργειας ως ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη), το αρχικό ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων.

2. Χρήση φορέων ηλεκτρονίων: Και οι δύο διαδικασίες χρησιμοποιούν φορείς ηλεκτρονίων για τη μεταφορά ηλεκτρονίων.

* φωτοσύνθεση: Χρησιμοποιεί το NADP+ (φωσφορικό δινουκλεοτιδίου νικοτιναμίδης για να μεταφέρει ηλεκτρόνια από χρωστικές απορρόφησης φωτός στον κύκλο Calvin.

* Αναπνοή κυττάρων: Χρησιμοποιεί NAD+ (νικοτιναμίδιο αδενίνη δινουκλεοτίδιο) και FAD (δινουκλεοτίδιο αδενίνης φλαβίνης) για να μεταφέρουν ηλεκτρόνια κατά τη διάσπαση της γλυκόζης.

3. Μεταβολικές οδούς: Και οι δύο διαδικασίες αποτελούνται από μια σειρά διασυνδεδεμένων βιοχημικών αντιδράσεων.

* φωτοσύνθεση: Έχει δύο κύρια στάδια:τις εξαρτώμενες από το φως αντιδράσεις και τον κύκλο Calvin.

* Αναπνοή κυττάρων: Έχει τρία κύρια στάδια:γλυκόλυση, κύκλο Krebs και οξειδωτική φωσφορυλίωση.

4. Σημασία για τη ζωή: Και οι δύο είναι απαραίτητες για τη ζωή στη γη.

* φωτοσύνθεση: Παρέχει την κύρια πηγή ενέργειας για τα περισσότερα οικοσυστήματα, παράγοντας οξυγόνο ως υποπροϊόν.

* Αναπνοή κυττάρων: Παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για όλες τις κυτταρικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης, της επισκευής και της κίνησης.

5. Τοποθεσία: Αν και δεν είναι πανομοιότυπα, και οι δύο διαδικασίες εμφανίζονται σε εξειδικευμένα οργανίδια:

* φωτοσύνθεση: Λαμβάνει χώρα σε χλωροπλάστες φυτικών κυττάρων.

* Αναπνοή κυττάρων: Εμφανίζεται κυρίως στα μιτοχόνδρια των ευκαρυωτικών κυττάρων.

Στην ουσία, η φωτοσύνθεση και η αναπνοή των κυττάρων είναι συμπληρωματικές διαδικασίες που συνεργάζονται για να διατηρήσουν τη ροή ενέργειας σε ζωντανούς οργανισμούς. Η φωτοσύνθεση καταγράφει ενέργεια από τον ήλιο και την αποθηκεύει σε γλυκόζη, ενώ η αναπνοή κυττάρων απελευθερώνει αυτή την ενέργεια για κυτταρική χρήση.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελαστικών και μυϊκών αρτηριών

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελαστικών και μυϊκών αρτηριών

Η κύρια διαφορά μεταξύ ελαστικών και μυϊκών αρτηριών είναι ότι οι ελαστικές αρτηρίες εμφανίζονται πιο κοντά στην καρδιά, υφίστανται μεγάλη πίεση ενώ η καρδιά πιέζει το αίμα σε αυτές, ενώ οι μυϊκές αρτηρίες είναι υπεύθυνες για τη μεταφορά αίματος σε διαφορετικούς τύπους οργάνων του σώματος. Επιπλέον,

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λουτεΐνης και ζεαξανθίνης

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ λουτεΐνης και ζεαξανθίνης

Η κύρια διαφορά μεταξύ λουτεΐνης και ζεαξανθίνης είναι ότι η λουτεΐνη είναι πιο εμφανής στις άκρες του αμφιβληστροειδούς του ανθρώπινου ματιού, ενώ η ζεαξανθίνη εμφανίζεται στο κέντρο του αμφιβληστροειδούς. Γενικά, η λουτεΐνη και η ζεαξανθίνη είναι δύο ισχυρά, λιποδιαλυτά αντιοξειδωτικά της οικογέν

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανδρικού και γυναικείου καρυότυπου

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ανδρικού και γυναικείου καρυότυπου

Η κύρια διαφορά μεταξύ αρσενικών και θηλυκών καρυότυπων είναι ότι ο αρσενικός καρυότυπος αποτελείται από ένα χρωμόσωμα Χ και ένα Υ ως ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων, ενώ ο θηλυκός καρυότυπος αποτελείται από δύο χρωμοσώματα Χ ως ζεύγος φυλετικών χρωμοσωμάτων . Ωστόσο, όλα τα αυτοσωματικά ζεύγη χρωμοσω