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탄수화물 제조 광합성이 에너지 유기체로 대사되는 과정?

광합성에 의해 제조 된 탄수화물이 에너지 유기체에 의해 대사되는 과정을 세포 호흡 라고합니다. . 이 프로세스는 4 가지 주요 단계로 나눌 수 있습니다.

1. 당분 해 :

- 이것은 세포의 세포질에서 발생합니다.

-포도당 (6- 탄소 설탕)은 피루 베이트의 두 분자 (3- 탄소 분자)로 분해됩니다.

-이 과정은 세포의 에너지 통화 인 ATP (아데노신 트리 포스페이트) 및 전자 담체 인 NADH (Nicotinamide Adenine Dinucleotide)를 생성합니다.

2. 피루 베이트 산화 :

- 피루 베이트는 세포질에서 미토콘드리아로 이동합니다.

-2- 탄소 분자 인 아세틸 -CoA (아세틸 코엔자임 A)로 전환된다.

-이 단계는 NADH도 생성합니다.

3. 구연산 사이클 (Krebs 사이클) :

- 아세틸 -CoA는 미토콘드리아 매트릭스에서 발생하는 일련의 화학 반응 인 구연산 사이클에 들어갑니다.

-이주기는 폐기물로 ATP, NADH, FADH2 (플라 빈 아데닌 디 뉴클레오티드) 및 이산화탄소를 생성합니다.

4. 산화 적 인산화 :

- 이것은 세포 호흡의 마지막 단계이며 내부 미토콘드리아 막에서 발생합니다.

-NADH 및 FADH2의 전자는 전자 수송 체인을 따라 전달됩니다.

-이 공정은 막을 가로 질러 양성자 구배를 생성하며, 이는 ATP의 합성을 구동하는 데 사용됩니다.

- 산소는 최종 전자 수용체이며, 부산물로 물을 형성합니다.

전반적으로, 세포 호흡은 해당 분해보다 훨씬 더 많은 ATP를 생성합니다. The ATP produced is used to power various cellular processes, including:

- 근육 수축

- 활성 운송

- 단백질 합성

- 세포 분열

참고 : 세포 호흡에 사용되는 대부분의 탄수화물은 광합성에서 비롯되지만, 저장된 탄수화물 (글리코겐과 같은) 또는 섭취 된 설탕과 같은 다른 공급원도 연료로 사용될 수 있습니다.

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