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신진 대사에 필요한 에너지는 어디에서 오는가?

대사에 필요한 에너지는 주로 세포 호흡 과정을 통해 포도당, 단순한 설탕의 파괴에서 비롯됩니다. 세포 호흡은 유기체의 세포 내에서 발생하는 일련의 화학 반응으로 영양소에서 생화학 적 에너지를 세포의 주요 에너지 통화 인 아데노신 트리 포스페이트 (ATP)로 전환합니다. 다음은 프로세스에 대한 개요입니다.

1. 당분 해 : 이것은 세포질에서 발생하며 세포 호흡의 첫 단계입니다. 당분 해 동안, 포도당은 전자 담체 인 소량의 ATP 및 NADH (니코틴 아미드 아데닌 디 뉴클레오티드)와 함께 두 분자 피루 베이트로 분해된다.

2. 피루 베이트 처리 : 당분 해에서 생성 된 피루 베이트 분자는 아세틸 코엔자임 A (아세틸 -CoA)라는 분자로 전환된다.

3. 시트르산 사이클 (Krebs 사이클) : 아세틸 -CoA 분자는 미토콘드리아 내에서 발생하는 일련의 화학 반응 인 구연산 사이클에 들어갑니다. 이주기 동안, 아세틸 -CoA의 아세틸기는 산화되어 이산화탄소를 방출하고 ATP, NADH 및 FADH2 (플라 빈 아데닌 디 뉴클레오티드)를 생성한다.

4. 전자 운송 체인 (etc) : 당분 해 및 구연산 사이클에서 생성 된 NADH 및 FADH2 분자는 고 에너지 전자를 운반합니다. 이들 전자는 내부 미토콘드리아 막에 위치한 일련의 단백질 복합체 인 ETC를 통해 전달된다. 전자가 이들 복합체를 통과함에 따라, 그들의 에너지는 막을 가로 질러 수소 이온 (H+)을 펌핑하여 양성자 구배를 만듭니다.

5. ATP 합성 : 전자 수송 체인에 의해 확립 된 양성자 구배는 ATP 합성이라는 세포 호흡의 최종 단계를 유발한다. 효소 인 ATP 신타 제는 양성자 흐름에서 에너지를 활용하여 ADP (아데노신 디 포스페이트)로부터 ATP를 합성한다.

전반적으로, 세포 호흡을 통한 포도당의 파괴 동안 방출 된 에너지는 ATP 분자 형태로 포획되고 저장된다. 그런 다음 이러한 ATP 분자는 근육 수축, 신경 임펄스 전달 및 화학적 합성과 같은 에너지를 필요로하는 다양한 세포 과정 및 활동에 연료를 공급하는 데 사용될 수 있습니다.

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