
2025 Հեղինակ: Miles Stephen | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2025-01-22 17:01
ATP բաղկացած է ֆոսֆատային խմբից՝ ռիբոզից և ադենինից։ Նրա դերը բջջային շնչառություն է կարևոր քանի որ դա կյանքի էներգիայի արժույթն է: -ի սինթեզը ATP կլանում է էներգիան, քանի որ ավելի ATP արտադրվում է հետո:
Հաշվի առնելով սա, ո՞րն է ATP-ի դերը բջջային շնչառության մեջ:
ATP . Մասնավորապես, ընթացքում բջջային շնչառություն , գլյուկոզայում կուտակված էներգիան փոխանցվում է ATP (Նկար ստորև): ATP կամ ադենոզին տրիֆոսֆատը քիմիական էներգիա է, որը բջիջը կարող է օգտագործել: Դա այն մոլեկուլն է, որը էներգիա է ապահովում ձեր բջիջներին աշխատանք կատարելու համար, օրինակ՝ ձեր մկանները շարժելով փողոցով քայլելիս:
Նմանապես, ինչու է ATP-ն բջջային շնչառության հիմնական արդյունքը: Այն առաջնային -ի «նպատակը». Բջջային շնչառություն գլյուկոզայից և էներգիայով հարուստ ածխածնի վրա հիմնված այլ մոլեկուլներից էներգիա հավաքելն է և այն օգտագործելու համար ATP , որը համընդհանուր էներգիայի մոլեկուլ է։ Որոշ էներգիա կորցնում է որպես ջերմություն այս փոխակերպման ժամանակ:
Իմացեք նաև, թե ինչ է ATP-ն և ինչու է այն կարևոր:
ATP նշանակում է ադենոզին տրիֆոսֆատ: Այն կենդանի օրգանիզմների բջիջներում հայտնաբերված մոլեկուլ է։ Ասում են՝ շատ կարևոր քանի որ այն տեղափոխում է բջջային նյութափոխանակության բոլոր գործողությունների համար անհրաժեշտ էներգիան: ATP բաղկացած է մեկ ադենինի մոլեկուլից և երեք ֆոսֆատի մոլեկուլից։
Ինչու՞ է կարևոր բջջի համար բջջային շնչառությունից ATP արտադրելը:
Բջջային շնչառություն գործընթացն է, որով «սննդի» մոլեկուլների քիմիական էներգիան ազատվում և մասամբ գրավվում է ATP . Էլեկտրոնների փոխադրման շղթան թույլ է տալիս ազատել մեծ քանակությամբ քիմիական էներգիա, որը պահվում է կրճատված NAD + (NADH) և կրճատված FAD (FADH 2) մեջ:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Ո՞րն է բջջային շնչառության առաջին քայլը և որտեղ է այն տեղի ունենում:

Գլիկոլիզ Ավելին, ո՞րն է բջջային շնչառության առաջին քայլը, որտեղ է դա տեղի ունենում: Բջջային շնչառություն առաջանում է հիմնականում ձեր բջիջների միտոքոնդրիայում: Միտոքոնդրիան նման է բջիջների էներգիայի կենտրոնին, որտեղ արտադրվում է հսկայական քանակությամբ ATP:
Ի՞նչ գազ է անհրաժեշտ բջջային շնչառության համար:

Բջջային շնչառության ընթացքում ածխաթթու գազը արտազատվում է որպես թափոն: Այս ածխածնի երկօքսիդը կարող է օգտագործվել բջիջների ֆոտոսինթեզի միջոցով՝ նոր ածխաջրեր ձևավորելու համար: Նաև բջջային շնչառության գործընթացում թթվածնային գազը պահանջվում է որպես էլեկտրոնների ընդունիչ
Ինչպե՞ս է միտոքոնդրիայի կառուցվածքը կարևոր բջջային շնչառության համար:

Միտոքոնդրիաներ. Միտոքոնդրիաները միացնում են էլեկտրակայանները: Դրանք օրգանոիդներ են, որոնք գործում են մարսողական համակարգի պես, որը ընդունում է սննդանյութերը, քայքայում դրանք և ստեղծում բջջի համար էներգիայով հարուստ մոլեկուլներ: Բջջի կենսաքիմիական գործընթացները հայտնի են որպես բջջային շնչառություն
Ո՞րն է ճիշտ և՛ ֆոտոսինթեզի, և՛ բջջային շնչառության համար, որոնց համար անհրաժեշտ է թթվածին որպես ռեակտիվ:

Ճիշտ պատասխանն է՝ «նրանք պահանջում են օրգանելներ»։ Միտոքոնդրիան այն օրգանելն է, որը հեշտացնում է շնչառությունը, իսկ քլորոպլաստը՝ ֆոտոսինթեզը: Բջջային շնչառությունը պահանջում է թթվածնի ռեակտիվ, ֆոտոսինթեզի համար անհրաժեշտ է ածխածնի երկօքսիդ: Ֆոտոսինթեզը պահանջում է արևի լույսի էներգիա, այլ ոչ թե շնչառություն
Ի՞նչ է ընտրովի թափանցելիությունը և ինչու է այն կարևոր բջիջների համար:

Ընտրովի թափանցելիությունը բջջային թաղանթների հատկությունն է, որը թույլ է տալիս միայն որոշակի մոլեկուլների մուտք գործել կամ դուրս գալ բջիջ: Սա կարևոր է, որ բջիջը պահպանի իր ներքին կարգը՝ անկախ շրջակա միջավայրի փոփոխություններից