Apa yang Mengikuti Glikolisis jika Oksigen Hadir?

Posted on
Pengarang: Louise Ward
Tarikh Penciptaan: 8 Februari 2021
Tarikh Kemas Kini: 4 Julai 2024
Anonim
Radikal Bebas
Video.: Radikal Bebas

Kandungan

Glikolisis adalah satu proses yang menghasilkan tenaga tanpa kehadiran oksigen. Ia berlaku di semua sel hidup, dari prokariote bersel satu mudah kepada haiwan terbesar dan paling berat. Apa yang diperlukan untuk kegunaan glikolisis adalah glukosa, gula enam-karbon dengan formula C6H12O6, dan sitoplasma sel dengan ketumpatan kaya dengan enzim glikolitik (protein khas yang mempercepatkan tindak balas biokimia tertentu).

Dalam prokariot, apabila glikolisis selesai, sel telah mencapai had pengeluaran tenaga. Walau bagaimanapun, dalam eukariota, yang mempunyai mitokondria dan dengan itu dapat menyelesaikan respirasi selular kepada kesimpulannya, piruvat yang dibuat dalam glikolisis diproses selanjutnya dengan cara yang pada akhirnya menghasilkan lebih daripada 15 kali lebih banyak tenaga seperti glikolisis sahaja.

Glikolisis, Diringkaskan

Selepas molekul glukosa memasuki sel, ia segera mempunyai kumpulan fosfat yang dilekatkan pada salah satu karbohidratnya. Ia kemudian disusun semula menjadi molekul fosforilasi fruktosa, satu lagi gula enam-karbon. Molekul ini kemudian difosilkan semula. Langkah-langkah ini memerlukan pelaburan dua ATP.

Kemudian, molekul enam karbon terbahagi kepada sepasang molekul tiga karbon, masing-masing dengan fosfatnya sendiri. Masing-masing telah difosilkan lagi, menghasilkan dua molekul fosforilasi ganda yang sama. Kerana ini ditukar kepada pyruvate (C3H4O3), empat fosfat digunakan untuk menjana empat ATP, untuk a keuntungan bersih dua ATP dari glikolisis.

Produk Glikolisis

Dengan kehadiran oksigen, seperti yang anda lihat tidak lama lagi, produk akhir glikolisis adalah 36 hingga 38 molekul ATP, dengan air dan karbon dioksida hilang ke persekitaran dalam tiga langkah pernafasan selular selepas glikolisis.

Tetapi jika anda diminta untuk menyenaraikan produk glikolisis, berhenti penuh, jawapannya adalah dua molekul pyruvate, dua NADH dan dua ATP.

Reaksi Aerobik Pernafasan Selular

Dalam eukariota dengan bekalan oksigen yang mencukupi, piruvat yang dibuat dalam glikolisis membuat jalan ke mitokondria, di mana ia menjalani satu siri transformasi yang akhirnya menghasilkan kekayaan ATP.

Reaksi peralihan: Dua piruvat tiga karbon ditukar ke sepasang molekul dua karbon acetyl coenzyme A (acetyl CoA), yang merupakan peserta penting dalam pelbagai reaksi metabolik. Ini mengakibatkan kehilangan sepasang karbon dalam bentuk karbon dioksida, atau CO2 (produk sisa pada manusia dan sumber makanan untuk tumbuh-tumbuhan).

Kitaran Krebs: CoA asetil kini menggabungkan dengan molekul empat karbon yang dipanggil oxaloacetate untuk menghasilkan molekul enam karbon oksaloasetat. Dalam siri langkah-langkah yang menghasilkan pembawa elektron NADH dan FADH2 bersama-sama dengan sedikit tenaga (dua ATP setiap molekul glukosa huluan), sitrat ditukar kembali ke oksaloasetat. Sejumlah empat CO2 diberikan kepada alam sekitar dalam kitaran Krebs.

Rantaian pengangkutan elektron (ETC): Pada membran mitokondria, elektron dari NADH dan FADH2 digunakan untuk memanfaatkan fosforilasi ADP untuk menghasilkan ATP, dengan O2 (oksigen molekul) sebagai penerima elektron muktamad. Ini menghasilkan 32 hingga 34 ATP, dan O2 ditukar kepada air (H2O).

Oksigen Diperlukan untuk Menjalankan Respirasi Selular: Benar atau Salah?

Walaupun bukan persoalan tipuan, ini memerlukan beberapa spesifikasi had soalan. Glikolisis sahaja tidak semestinya sebahagian daripada respirasi selular, seperti dalam prokariot. Tetapi dalam organisma yang menggunakan pernafasan aerobik, dan dengan itu menjalankan pernafasan selular dari awal hingga akhir, glikolisis adalah langkah pertama dalam proses dan yang diperlukan.

Jika anda ditanya sama ada oksigen diperlukan untuk setiap langkah respirasi selular, jawapannya tidak. Tetapi jika anda ditanya sama ada pernafasan sel seperti yang biasanya ditakrifkan memerlukan oksigen untuk meneruskan, jawapannya adalah ya.