Բովանդակություն:

Որո՞նք են էլեկտրոնների փոխադրման շղթայի ռեակտիվները և արտադրանքները բջջային շնչառության մեջ:
Որո՞նք են էլեկտրոնների փոխադրման շղթայի ռեակտիվները և արտադրանքները բջջային շնչառության մեջ:

Video: Որո՞նք են էլեկտրոնների փոխադրման շղթայի ռեակտիվները և արտադրանքները բջջային շնչառության մեջ:

Video: Որո՞նք են էլեկտրոնների փոխադրման շղթայի ռեակտիվները և արտադրանքները բջջային շնչառության մեջ:
Video: Fermentation: Lactic Acid, Alcohol & Glycolysis 2024, Նոյեմբեր
Anonim

ETC-ի հիմնական կենսաքիմիական ռեակտիվներն են էլեկտրոնի դոնորները սուկցինատը և նիկոտինամիդ ադենին դինուկլեոտիդ հիդրատը (NADH): Դրանք առաջանում են գործընթացի միջոցով, որը կոչվում է կիտրոնաթթվի ցիկլը (CAC): Ճարպերն ու շաքարները տրոհվում են ավելի պարզ մոլեկուլների, ինչպիսիք են պիրուվատը, որոնք այնուհետև սնվում են CAC:

Հետագայում, կարելի է նաև հարցնել, թե որո՞նք են էլեկտրոնների փոխադրման շղթայի ռեակտիվները և արտադրանքները:

Պայմաններ այս փաթեթում (10)

  • Ռեակտիվներ և ETC-ի արտադրանք: Էլեկտրոնների փոխադրման ռեակտիվներ՝ ջրածնի իոններ, թթվածին, NADH, FADH2 Ապրանքներ՝ ջուր և ATP (2 e- + 2 H+ 1/2 O2= H20)
  • Համալիր I. NADH dehydrogenase.
  • Համալիր II.
  • Համալիր III.
  • Համալիր IV.
  • Թթվածնի դերը ETC-ում.
  • Սուբստրատի մակարդակի ֆոսֆորիլացում:
  • Օքսիդատիվ ֆոսֆորիլացում.

Նմանապես, որո՞նք են բջջային շնչառության ռեակտիվները և արտադրանքները: Բջջային շնչառությունը քիմիական էներգիայի փոխակերպման համար պատասխանատու գործընթաց է, և ռեակտիվները/արտադրանքները, որոնք ներգրավված են բջջային շնչառության մեջ. թթվածին , գլյուկոզա ( շաքարավազ ), ածխաթթու գազ , և ջուր։

Նաև որո՞նք են էլեկտրոնների տեղափոխման շղթայի արտադրանքները բջջային շնչառության մեջ:

Բջջային շնչառության ամփոփագիր Վերջապես, էլեկտրոնների փոխադրման շղթայում էլեկտրոնների կրիչները օգտագործվել են էլեկտրոններ և պրոտոններ նվիրաբերելու համար, որոնք թթվածնի մոլեկուլները վերածում են. ջուր և ստեղծեց 32 ATP մոլեկուլների մնացած մասը՝ բոլորը մեկից գլյուկոզա մոլեկուլ.

Որո՞նք են էլեկտրոնների փոխադրման շղթայի մուտքերն ու ելքերը:

Այն մուտքագրում որ էլեկտրոնների փոխադրման շղթա NADH+FADH2 է: Այն ելքը կլինի 34 կամ 36 ATP: Կան պահեր, երբ էլեկտրոնների փոխադրման շղթա արդյունավետ է որոշակի իրավիճակներից էներգիա ստանալու համար: Օրինակ, դա տեղի է ունենում ֆոտոսինթեզի ժամանակ, երբ արևի լույսը հասնում է բույսին:

Խորհուրդ ենք տալիս: