Cellulær respiration
1. glykolyse: Carbonatomet starter i glukose (C6H12O6), et seks-carbonsukker. Glykolyse nedbryder glukose i to molekyler af pyruvat (C3H4O3), hver med tre carbonatomer.
2. Krebs cyklus: Pyruvat konverteres til acetyl-CoA, der kommer ind i Krebs-cyklussen. Carbonatomerne oxideres og frigiver CO2 som et affaldsprodukt.
3. Elektrontransportkæde: De resterende carbonatomer er ikke direkte involveret i dette trin. Energien frigivet fra nedbrydningen af kulstofforbindelser brænder imidlertid kæden, som i sidste ende producerer ATP, cellens energifaluta.
gæring
1. glykolyse: Fermentering begynder med den samme glycolyseproces som cellulær respiration, hvilket resulterer i to pyruvatmolekyler.
2. Pyruvat -konvertering: Fermentering afviger fra cellulær respiration her. I stedet for at gå ind i Krebs -cyklussen konverteres pyruvat til enten laktat (i mælkesyrefermentering) eller ethanol (i alkoholisk gæring). Både laktat og ethanol indeholder stadig carbonatomer.
Nøglepunkter
* kuldioxidfrigivelse: Ved cellulær respiration frigives carbonatomer som CO2, som udåndes.
* kulstofbevaring: Ved fermentering bevares carbonatomer i organiske molekyler (laktat eller ethanol), men uden det fulde energibytte af respiration.
* Energiproduktion: Cellulær respiration er langt mere effektiv til at udtrække energi fra glukose end gæring.
* Metabolske veje: Begge processer involverer nedbrydning af glukose, men de adskiller sig i deres endelige elektronacceptorer og energiudbytte.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have flere detaljer om nogen af disse trin!
Sidste artikelHvorfor kan kemikere ønsker at forberede substituerede kulbrinter?
Næste artikelHvad er resultatet radioaktivt forfald?