분자 산소는 세포 호흡 동안 전자 수송 체인에서 최종 전자 수용체 역할을합니다. 세포 호흡에는 산소가 필요하기 때문에 호기성 과정으로 간주됩니다.
세포 호흡은 간단한 유기 화합물 인 포도당에서 시작하여 ATP 형태의 에너지 생산과 관련된 보편적 인 반응 세트입니다. 세포 호흡과 관련된 3 단계는 해당 분해, Krebs 사이클 및 전자 수송 체인입니다.
주요 영역이 적용됩니다
1. 세포 호흡 란 무엇입니까
- 정의, 단계, 중요성
2. 세포 호흡이 왜 호기성 과정인가?
- 세포 호흡에서 산소 사용
주요 용어 :호기성 호흡, 세포 호흡, 전자 수송 사슬, 당분 해, 크레브 사이클, 분자 산소
세포 호흡이란 무엇입니까
세포 호흡은 생화학 적 에너지가 ATP의 에너지로 변환되는 과정입니다. 지구상에 사는 모든 유기체에서 볼 수있는 보편적 인 과정입니다. 그것은 이산화탄소와 물을 폐기물로 제거합니다. 탄수화물, 단백질 및 지방은 먼저 포도당으로 전환 된 다음 세포 호흡에 사용됩니다. ATP는 셀룰러 에너지의 주요 통화 역할을합니다. 세포 호흡은 3 단계를 통해 발생합니다 :당분 해, Krebs 사이클 및 전자 수송 체인.
당분 해
세포 호흡의 첫 번째 단계는 포도당 (C6)이 두 피루 베이트 (C3) 분자로 분해되는 당분 해입니다. 세포질에서 발생합니다.
크레브스 사이클
세포 호흡의 두 번째 단계는 Krebs 사이클입니다. Krebs 사이클의 다른 이름은 시트르산 사이클과 TCA 사이클입니다. 진핵 생물의 미토콘드리아 매트릭스 내부에서 발생합니다. 따라서, 두 피루 베이트 분자는 미토콘드리아로 수입된다. 원핵 생물에서는 세포질 자체에서 발생합니다. 피루 베이트는 산화성 데 카르 복 실화를 겪고 아세틸 -CoA를 생성하는데, 이는 구연산염 (C6)을 형성하여 옥 살로 아세테이트 (C4)와 결합된다. 마지막으로, 모든 아세틸 -CoA는 이산화탄소, 6NADH, 2FADH <서브> 2 로 전환된다 및 2ATPS.
전자 수송 체인
세포 호흡의 세 번째 단계는 전자 수송 체인입니다. 산화 적 인산화는 전자 수송 사슬의 메커니즘이며, 미토콘드리아 크리스토의 효소가 이것을 지배합니다. NADH 및 FADH 2 를 산화시켜 30 ATP의 생산에 도움이됩니다. . 완전한 세포 호흡 과정은 그림 1에 나와 있습니다.

그림 1 :세포 호흡
왜 세포 호흡이 호기성 과정입니까
산소는 전자 수송 체인의 최종 전자 수용체 역할을합니다. 따라서, 산소의 존재 하에서, NADH 및 FADH 2 ATP를 생성하는 산화 적 인산화를 겪습니다. 분자 산소는 전자 수송 체인의 최종 단계에서 2 개의 전자를 수용하여 물을 생산합니다. 세포 호흡 과정에는 산소가 필요하기 때문에 호기성 과정입니다.
산소가 없으면 무기 황산염과 질산염은 최종 전자 수용체 역할을합니다. 혐기성 호흡의 유형입니다. 발효는 산소가 없을 때 피루 베이트가 젖산 또는 에탄올로 전환시키는 또 다른 유형의 혐기성 호흡입니다.
결론
세포 호흡의 세 단계는 당분 해, Krebs 사이클 및 전자 수송 체인입니다. 당분 해 동안 포도당은 피루 베이트로 분해됩니다. Krebs주기 동안, 아세틸 -CoA는 완전히 이산화탄소로 분해되어 NADH 및 FADH 2 와 같은 고 에너지 분자를 생성합니다. . 이 nadh와 fadh 2 전자 수송 체인 동안 ATP 생산에 사용됩니다. 분자 산소는 전자 수송 사슬에서 최종 전자 수용체로서 작용하기 때문에, 세포 호흡은 호기성 과정이다.
.참조 :
1.“호기성 세포 호흡 :단계, 방정식 및 제품.” study.com , 여기에서 사용할 수 있습니다.
이미지 제공 :
1. Regisfrey의“Cellrespiration”-Commons Wikimedia를 통해 자신의 작업 (CC By-SA 3.0)