bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Πώς τα κύτταρα αποκτούν την ενέργεια που χρειάζονται για να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες τους;

Τα κύτταρα λαμβάνουν την ενέργεια που χρειάζονται για να εκτελέσουν όλες τις λειτουργίες τους μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται κυτταρική αναπνοή . Αυτή είναι ουσιαστικά η διάσπαση της γλυκόζης (ένας τύπος ζάχαρης) παρουσία οξυγόνου για την απελευθέρωση ενέργειας με τη μορφή ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη).

Εδώ είναι μια απλοποιημένη κατανομή:

1. γλυκόλυση: Αυτό συμβαίνει στο κυτταρόπλασμα του κυττάρου και περιλαμβάνει την διάσπαση της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό. Αυτή η διαδικασία παράγει μια μικρή ποσότητα ATP.

2. Κύκλος Krebs (κύκλος κιτρικού οξέος): Αυτό συμβαίνει στα μιτοχόνδρια και συνεπάγεται περαιτέρω διάσπαση του πυροσταφυλικού άλατος, παράγοντας περισσότερους φορείς ΑΤΡ και ηλεκτρονίων (NADH και FADH2).

3. Ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς: Αυτό συμβαίνει επίσης στα μιτοχόνδρια και περιλαμβάνει τους φορείς ηλεκτρονίων που μεταφέρουν ηλεκτρόνια κατά μήκος μιας αλυσίδας πρωτεϊνών. Αυτή η διαδικασία απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται για την αντλία πρωτονίων σε όλη τη μιτοχονδριακή μεμβράνη, δημιουργώντας μια κλίση.

4. Σύνθεση ATP: Στη συνέχεια, η κλίση πρωτονίων χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία της συνθετάσης ΑΤΡ, ενός ενζύμου που παράγει ΑΤΡ από ADP και φωσφορικό.

Συνοπτικά:

* Η γλυκόζη είναι η κύρια πηγή καυσίμου.

* Το οξυγόνο είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική παραγωγή ενέργειας.

* Η κυτταρική αναπνοή παράγει ATP, το ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου.

* Τα μιτοχόνδρια είναι τα powerhouses του κυττάρου, όπου παράγονται τα περισσότερα ATP.

Άλλοι τρόποι με τους οποίους τα κύτταρα λαμβάνουν ενέργεια:

* φωτοσύνθεση: Τα φυτά και μερικά βακτήρια μπορούν να συλλάβουν ενέργεια από το φως του ήλιου για να το μετατρέψουν σε χημική ενέργεια με τη μορφή γλυκόζης.

* Ζύμωση: Μερικοί οργανισμοί μπορούν να αποκτήσουν ενέργεια χωρίς οξυγόνο μέσω ζύμωσης. Αυτή η διαδικασία είναι λιγότερο αποτελεσματική από την κυτταρική αναπνοή και παράγει λιγότερο ATP.

Η κατανόηση της κυτταρικής αναπνοής είναι ζωτικής σημασίας για την κατανόηση του τρόπου λειτουργίας των ζωντανών οργανισμών σε κυτταρικό επίπεδο.

Πώς να φτιάξετε Primers για PCR

Πώς να φτιάξετε Primers για PCR

Οι εκκινητές είναι ένα ουσιαστικό συστατικό στην ενίσχυση του DNA τόσο in vivo και in vitro . In vivo , το ένζυμο, DNA πολυμεράση απαιτεί έναν εκκινητή για την έναρξη της αντιγραφής του DNA. In vitro , οι εκκινητές χρησιμοποιούνται κυρίως για την έναρξη της αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης (PCR).

Διαφορά μεταξύ Ενδόλυμφου και Περιλύμφου

Διαφορά μεταξύ Ενδόλυμφου και Περιλύμφου

Η κύρια διαφορά μεταξύ της ενδόλυμφου και της περιλέμφου είναι ότι ηενδόλυμφος είναι το υγρό που βρίσκεται στον μεμβρανώδη λαβύρινθο ενώ η περίλεμφος είναι το υγρό που περιβάλλει την ενδολέμφο, που βρίσκεται μέσα στον οστέινο λαβύρινθο. Επιπλέον, η ενδόλυμφη είναι πλούσια σε ιόντα καλίου και παράγε

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συνεχούς και ασυνεχούς παραλλαγής

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ συνεχούς και ασυνεχούς παραλλαγής

Η κύρια διαφορά μεταξύ συνεχούς και ασυνεχούς παραλλαγής είναι ότι η συνεχής παραλλαγή δείχνει ένα αδιάσπαστο εύρος φαινοτύπων συγκεκριμένου χαρακτήρα στον πληθυσμό, ενώ η ασυνεχής παραλλαγή δείχνει δύο ή περισσότερες ξεχωριστές μορφές χαρακτήρα στον πληθυσμό. Επιπλέον, η παρουσία πολλών γονιδίων γι