bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Πώς σχηματίζονται τα 38 ΑΤΡ;

Πιθανότατα αναφέρεστε στην καθαρή παραγωγή 38 μορίων ΑΤΡ κατά τη διάρκεια της κυτταρικής αναπνοής, συγκεκριμένα αερόβια αναπνοή , που συμβαίνει παρουσία οξυγόνου.

Ακολουθεί μια ανάλυση του τρόπου σχηματισμού αυτών των 38 μορίων ΑΤΡ:

1. Γλυκόλυση:

* Τοποθεσία: Κυτόπλασμα

* εισόδους: 1 μόριο γλυκόζης, 2 ΑΤΡ

* Έξοδοι: 2 πυροσταφυλικά μόρια, 2 ΑΤΡ, 2 NADH

* απόδοση ATP: 2 ATP (καθαρό κέρδος, καθώς 2 ATP χρησιμοποιούνται στα αρχικά βήματα)

2. Αντίδραση μετάβασης (οξείδωση πυροσταφυλικού):

* Τοποθεσία: Μιτοχονδριακός πίνακας

* εισόδους: 2 πυροσταφυλικά μόρια

* Έξοδοι: 2 ακετυλο-CoA, 2 NADH, 2 CO2

* απόδοση ATP: 0 ATP (έμμεσα συμβάλλει στην παραγωγή ATP αργότερα)

3. Κύκλος κιτρικού οξέος (κύκλος Krebs):

* Τοποθεσία: Μιτοχονδριακός πίνακας

* εισόδους: 2 ακετυλο-ΟοΑ

* Έξοδοι: 4 CO2, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP

* απόδοση ATP: 2 ATP

4. Οξειδωτική φωσφορυλίωση (αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων και χημειοσμήσεις):

* Τοποθεσία: Εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη

* εισόδους: 10 NADH, 2 FADH2, O2

* Έξοδοι: H2O, ATP

* απόδοση ATP: 34 ATP (θεωρητικό μέγιστο)

Συνολική απόδοση ATP (θεωρητική): 2 + 0 + 2 + 34 = 38 ATP

Σημαντικές σημειώσεις:

* Η πραγματική απόδοση ATP είναι πιο κοντά στο 29-32 ATP Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως:

* Διαρροή πρωτονίων: Ορισμένα πρωτόνια διαρρέουν σε όλη την εσωτερική μιτοχονδριακή μεμβράνη, μειώνοντας την παραγωγή ΑΤΡ.

* Συστήματα μεταφοράς: Διαφορετικά συστήματα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά ηλεκτρόνων από NADH στο κυτταρόπλασμα στα μιτοχόνδρια έχουν ποικίλες αποτελεσματικότητες.

* Αναερόβια αναπνοή: Ελλείψει οξυγόνου, μόνο 2 μόρια ΑΤΡ παράγονται μέσω γλυκόλυσης.

* Η παραγωγή ATP είναι μια πολύπλοκη διαδικασία που επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες. Οι αριθμοί που παρέχονται εδώ απλοποιούνται και χρησιμεύουν ως γενική κατευθυντήρια γραμμή.

Επιτρέψτε μου να ξέρω αν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις σχετικά με τα συγκεκριμένα βήματα ή οποιεσδήποτε άλλες πτυχές της κυτταρικής αναπνοής!

Οι σταγόνες πρωτεΐνης που συνδέονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ επηρεάζουν τη γήρανση σε όλα τα κύτταρα

Οι σταγόνες πρωτεΐνης που συνδέονται με τη νόσο του Αλτσχάιμερ επηρεάζουν τη γήρανση σε όλα τα κύτταρα

Ο γερασμένος εγκέφαλος των ατόμων με Αλτσχάιμερ, Πάρκινσον και άλλες νευροεκφυλιστικές ασθένειες είναι γεμάτος με ενδεικτικά συσσωματώματα πρωτεϊνών μέσα ή γύρω από τους νευρώνες τους. Το πώς αυτές οι μάζες πρωτεϊνών μπορεί να βλάπτουν τους νευρώνες είναι συχνά ακόμα ασαφές, αλλά αποτελούν χαρακτηρι

Διαφορά μεταξύ Grana και Thylakoid

Διαφορά μεταξύ Grana και Thylakoid

Κύρια διαφορά – Grana εναντίον Thylakoid Η Grana και το thylakoid είναι δύο δομές στους χλωροπλάστες των φυτών. Οι χλωροπλάστες είναι τα οργανίδια που συμμετέχουν στη φωτοσύνθεση των φυτών. Κατά τη φωτοσύνθεση, διοξείδιο του άνθρακα και νερό χρησιμοποιούνται για την παραγωγή της απλής ζάχαρης, της γ

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πλήρους και ατελούς κυριαρχίας

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ πλήρους και ατελούς κυριαρχίας

Η κύρια διαφορά μεταξύ πλήρους και ατελούς κυριαρχίας είναι ότι σε πλήρη κυριαρχία, το κυρίαρχο γονίδιο/αλληλόμορφο καλύπτει πλήρως την επίδραση του υπολειπόμενου γονιδίου/αλληλίου ενώ, σε ατελή κυριαρχία, κανένα γονίδιο/αλληλόμορφο στο ζεύγος δεν είναι κυρίαρχο . Επιπλέον, η πλήρης κυριαρχία υπακού