Позязя Клетка гидролизует АТФ для поучения энергии. а)Опиши как АТФ повторно синтезируется в клетке
б)Укажи использования гидролиза АТФ в клетке
2.Аэробное дыхание молекул глюкозы считается более эффективным чем анаэробное сколько молекул АТФ образуется на каждую молекулу глюкозы при аэробном и анаэробном дыхании?
3.Метаболический путь, при котором шестиуглеродный сахар, подобный глюкозе разлагается при дыхании в клетках начинается с гликолиза. на рис. показаны основные стадии гликолиза.
а) Укажите где в клетке происходит гликолиз
б) Назовите вещество "А"
с) Объясните почему молекула гексозы преобразуется в вещество "А"
4.На рис 4.1 изображен электронный микроснимок митохондрии. Две стадии дыхания происходят в митохондриях: цикл Кребса и окислительное фосфорилирование.
а) Заполните таблицу указав название структур обозначенных "А" и "В" и назвав какая стадия дыхания происходит в них.
б)Опиши как строение митохондррий при дя осуществления стадии дыхания структуры "А"
5.Цикл Кребса происходит в матриксе митохондрий. на рис 5 представлены стадии цикла Кребса.
а) Используя обозначения на рис 5 назовите процессы происходящие под цифрами: i) 1 , 3 ii)2, 4, 6 б)Назовите компоненты "К" и "L" на диаграмме K- L-
1. а) АТФ повторно синтезируется в клетке через процесс регенерации АТФ или фосфорилирования ADP. Основным путем регенерации АТФ является окислительное фосфорилирование, которое происходит в митохондриях внутри клеток. В этом процессе, энергия, полученная из окисления питательных веществ, используется для синтеза АТФ из ADP и неорганического фосфата (Pi).
Этот процесс является финальной стадией клеточного дыхания, где молекулы НАДН и ФАДН2, образованные в процессе гликолиза и цикла Кребса, окисляются в окислительной фосфорилировании. В результате окисления этих молекул, энергия освобождается и используется для синтеза АТФ из ADP и Pi.
б) Гидролиз АТФ в клетке используется для снабжения энергией различных клеточных процессов, таких как активный транспорт, синтез макромолекул (например, белков, РНК, ДНК), концентрация и распределение ионов, сокращение мышц и другие биологические реакции. При гидролизе АТФ, накопленные в нем энергетические связи разрываются, и энергия, выделяющаяся в результате этого процесса, используется для работы эндергонических реакций в клетке.
2. Аэробное дыхание молекулы глюкозы считается более эффективным, чем анаэробное дыхание, потому что в процессе аэробного дыхания, больше молекул АТФ образуется на каждую молекулу глюкозы.
В аэробном дыхании, каждая молекула глюкозы проходит через гликолиз, цикл Кребса и окислительное фосфорилирование, что приводит к образованию 36-38 молекул АТФ. В то время как в анаэробном дыхании, глюкоза проходит только через гликолиз, что приводит к образованию только 2 молекул АТФ.
3. а) Гликолиз происходит в цитоплазме клетки.
б) Вещество "А" в гликолизе - пируват или пировиноградная кислота (они взаимозаменяемы). Пируват образуется после разложения глюкозы на два молекулы пирувата в ходе гликолиза.
с) Молекула гексозы (шестиуглеродный сахар) преобразуется в вещество "А" (пируват) в результате ряда промежуточных реакций гликолиза. Эти реакции включают фосфорилирование глюкозы, образование фруктозо-1,6-дифосфата, его расщепление, образование и преобразование нескольких между-промежуточных отработанных продуктов, что приводит к образованию пирувата.
4. а) В структуре "А" изображены митохондрии, а в структуре "В" изображена внутримитохондриальная мембрана. В стадии дыхания цикла Кребса (также известного как цикл Кребса-Корсакова) происходит в матриксе митохондрий, а окислительное фосфорилирование происходит во внутримитохондриальной мембране.
б) Митохондрии имеют сложное строение и включают внешнюю мембрану, пространство между внешней и внутренней мембраной (межмембранный пространство), внутреннюю мембрану (кристы), матрикс (содержит ферменты для цикла Кребса и других реакций) и ДНК митохондрий. Стадия дыхания в структуре "А" (в митохондриях) происходит внутри матрикса, который является основным пространством для образования АТФ.
5. а) i) Процессы под цифрами 1 и 3 - декарбоксилизация и образование НАДН.
ii) Процессы под цифрами 2, 4 и 6 - образование ГТФ (Гуанозинтрифосфата), ФАДНН2 (восстановленного ФАД), и НАДН.
б) Компонент "К" - ацетил-КоА (активированная форма ацетата), а компонент "L" - оксалоацетат (оксалоуксусная кислота). Ацетил-КоА является первым продуктом реакции реакции между пируватом (из цикла Кребса) и КоА, а оксалоацетат необходим для регенерации оксалоацетата, который участвует в промежуточных реакциях цикла Кребса.
Все наши ответы основаны на научных фактах и понятиях, исследованных в биологических и химических науках. Мы обратили внимание на обоснование или пояснение ответа, чтобы ответ был понятен школьнику. Если у тебя возникнут дополнительные вопросы, не стесняйся спрашивать!
Этот процесс является финальной стадией клеточного дыхания, где молекулы НАДН и ФАДН2, образованные в процессе гликолиза и цикла Кребса, окисляются в окислительной фосфорилировании. В результате окисления этих молекул, энергия освобождается и используется для синтеза АТФ из ADP и Pi.
б) Гидролиз АТФ в клетке используется для снабжения энергией различных клеточных процессов, таких как активный транспорт, синтез макромолекул (например, белков, РНК, ДНК), концентрация и распределение ионов, сокращение мышц и другие биологические реакции. При гидролизе АТФ, накопленные в нем энергетические связи разрываются, и энергия, выделяющаяся в результате этого процесса, используется для работы эндергонических реакций в клетке.
2. Аэробное дыхание молекулы глюкозы считается более эффективным, чем анаэробное дыхание, потому что в процессе аэробного дыхания, больше молекул АТФ образуется на каждую молекулу глюкозы.
В аэробном дыхании, каждая молекула глюкозы проходит через гликолиз, цикл Кребса и окислительное фосфорилирование, что приводит к образованию 36-38 молекул АТФ. В то время как в анаэробном дыхании, глюкоза проходит только через гликолиз, что приводит к образованию только 2 молекул АТФ.
3. а) Гликолиз происходит в цитоплазме клетки.
б) Вещество "А" в гликолизе - пируват или пировиноградная кислота (они взаимозаменяемы). Пируват образуется после разложения глюкозы на два молекулы пирувата в ходе гликолиза.
с) Молекула гексозы (шестиуглеродный сахар) преобразуется в вещество "А" (пируват) в результате ряда промежуточных реакций гликолиза. Эти реакции включают фосфорилирование глюкозы, образование фруктозо-1,6-дифосфата, его расщепление, образование и преобразование нескольких между-промежуточных отработанных продуктов, что приводит к образованию пирувата.
4. а) В структуре "А" изображены митохондрии, а в структуре "В" изображена внутримитохондриальная мембрана. В стадии дыхания цикла Кребса (также известного как цикл Кребса-Корсакова) происходит в матриксе митохондрий, а окислительное фосфорилирование происходит во внутримитохондриальной мембране.
б) Митохондрии имеют сложное строение и включают внешнюю мембрану, пространство между внешней и внутренней мембраной (межмембранный пространство), внутреннюю мембрану (кристы), матрикс (содержит ферменты для цикла Кребса и других реакций) и ДНК митохондрий. Стадия дыхания в структуре "А" (в митохондриях) происходит внутри матрикса, который является основным пространством для образования АТФ.
5. а) i) Процессы под цифрами 1 и 3 - декарбоксилизация и образование НАДН.
ii) Процессы под цифрами 2, 4 и 6 - образование ГТФ (Гуанозинтрифосфата), ФАДНН2 (восстановленного ФАД), и НАДН.
б) Компонент "К" - ацетил-КоА (активированная форма ацетата), а компонент "L" - оксалоацетат (оксалоуксусная кислота). Ацетил-КоА является первым продуктом реакции реакции между пируватом (из цикла Кребса) и КоА, а оксалоацетат необходим для регенерации оксалоацетата, который участвует в промежуточных реакциях цикла Кребса.
Все наши ответы основаны на научных фактах и понятиях, исследованных в биологических и химических науках. Мы обратили внимание на обоснование или пояснение ответа, чтобы ответ был понятен школьнику. Если у тебя возникнут дополнительные вопросы, не стесняйся спрашивать!