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호기성 호흡에서 어떤 반응이 결합됩니까?

호기성 호흡은 산소를 사용하여 포도당과 다른 유기 분자를 분해하여 ATP 형태의 에너지를 방출하는 대사 경로입니다. 그것은 진핵 생물 세포의 미토콘드리아에서 발생하며 3 단계로 나눌 수 있습니다 :당분 해, Krebs 사이클 (또는 시트르산 사이클) 및 산화 적 인산화.

호기성 호흡기의 각 단계에는 사용 가능한 형태로 에너지를 방출하는 일련의 결합 반응이 포함됩니다. 다음은 결합 된 반응에 대한 간단한 개요입니다.

1. 당분 해 :

- 포도당은 두 분자의 피루 베이트로 분해됩니다.

- 각각의 포도당 분자는 기질 수준의 인산화를 통해 ATP (아데노신 트리 포스페이트)의 2 개의 순 분자를 제공한다.

-2 개의 고 에너지 전자를 운반하는 NADH (니코틴 아미드 아데닌 디 뉴클레오티드)의 두 분자가 생성된다.

2. Krebs 사이클 :

- 당분 해에서 피루 베이트의 각 분자는 Krebs 사이클에 들어갑니다.

- 다수의 효소 단계에 걸쳐, 피루 베이트의 아세틸기는 산화되어 CO2를 생성하고 ATP, NADH 및 FADH2 (플라 빈 아데닌 디 뉴클레오티드)를 생성한다.

-Krebs주기의 모든 회전마다, NADH의 3 개의 분자, 2 개의 분자 FADH2 및 2 개의 분자 ATP가 생성된다.

3. 산화 인산화 :

-Glycolysis 및 Krebs 사이클의 NADH 및 FADH2 분자는 고 에너지 전자를 전자 수송 체인 (ETC)에 기증합니다.

ETC는 NADH 및 FADH2에서 산소로 전자의 전달을 촉진하는 일련의 막- 결합 단백질 복합체이다.

- 전자가 ETC를 통과함에 따라 그들의 에너지는 미토콘드리아 막을 가로 질러 수소 이온 (H+)을 펌핑하여 양성자 구배를 만듭니다.

- 양성자 구배는 ATP 신타 제라고 불리는 최종 효소를 통해 ATP의 합성을 유도한다.

요약하면, 호기성 호흡은 당분 해, Krebs 사이클 및 산화 적 인산화에서의 결합 반응을 포함한다. 각 단계는 상호 연결되며 포도당 분해에서 방출되는 에너지는 에너지 전달을위한 세포 통화 인 ATP 분자로 포착되어 저장됩니다. 이 과정을 통해 세포는 유기 분자에 저장된 에너지를 효율적으로 활용하여 다양한 세포 활성을 위해 사용 가능한 형태로 변환 할 수 있습니다.

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