형성과학

세포 호흡과 광합성. 에어로빅 세포 호흡

광합성과 호흡 - 생활의 기초가 두 개의 프로세스. 둘은 세포에서 발생합니다. 동물과 식물과 곰팡이, 세균과 - 공장과 둘째, 일부 세균 - 첫 번째.

프로세스 서로 반대 - 우리는 세포 호흡과 광합성이 있다고 말할 수있다. 제 산소 흡수 및 방출 이후 부분에서, 이것은 정확한 이산화탄소, 반대로 - 및 초. 서로 다른 물질을 사용하여 서로 다른 세포 소기관에서 발생하지만,이 두 프로세스가 제대로 비교할 수 없습니다. 그들도 필요하는 목적은, 다른 : 광합성은 영양소가 필요하고, 세포 호흡 - 에너지.

광합성 : 어디서 어떻게 이런 일이 무엇입니까?

무기로부터 유기물을 얻는 목적이 화학 반응. 에너지가 촉매로서 작용 때문에 전제 조건, 유동 광합성 햇빛의 존재이다.

식물의 광합성 특성은 다음 수학 식으로 표현 될 수있다 :

  • + 6H 2 O 6SO 2 = C 6 H 12 O 6 + 2 6D.

즉, 여섯 개 이산화탄소 분자이며 햇빛 식물의 존재 하에서 물 분자의 수가 동일한 포도당 한 분자 여섯 개 산소를 수신 할 수있다.

이것은 광합성의 간단한 예입니다. 또한 글루코오스와 다른 식물보다 복잡한 탄수화물뿐만 아니라 다른 종류의 유기 물질을 합성 할 수있다.

여기서 아미노산 무기 화합물의 제조 예이다 :

  • 6SO 2 + 4H 2 O + 2SO 42- 2NO + 3 - + 6H + = 2C 3 H 2 O 7은 NS + 2 = 13 °.

알 수있는 바와 같이, 여섯 개 분자 이산화탄소, 산소 - 네 개의 물 분자는, 황산 이온, 질산 이온, 태양 에너지를 이용하는 두 여섯 수소 이온 개의 시스테인과 열세 2 분자를 얻을 수있다.

광합성 과정은 특별한 세포 소기관에서 일어나는 - 엽록체를. 이들은 화학 반응을위한 촉매로서 작용하는 안료 엽록소를 함유한다. 이 세포 소기관은 식물 세포에서 발견.

엽록체의 구조

모양 길게 공을 가지고이 세포 기관. 색소, 크기가 50 개 미크론 - 크기 엽록체 통상 4-6 미크론 있지만, 일부 조류 세포 거대 색소체를 검출 할 수있다.

이것은 세포 기관의 dvuhmembrannym을 의미합니다. 그것은 외부 및 내부 껍질로 둘러싸여 있습니다. 그들은 서로 막간 공간에서 분리된다.

"기질"로 알려진 엽록체의 내부 환경을 제공합니다. 그것은 틸라코이드와 라멜라가 포함되어 있습니다.

틸라코이드 - 멤브레인의 평평한 디스크 형 주머니 엽록소이다. 광합성이 일어나는 곳이다. 스택로 가는데, 틸라코이드는 그라나을 형성한다. 위기에서 번호 틸라코이드 3에서 50까지 변화 할 수있다.

박편 - 구조 또는 막. 면 사이의 연결을 제공하는 - 그들은 그의 주 기능 분지 채널 네트워크를 나타낸다.

엽록체에서 또한 단백질 합성에 필요한 자신의 리보솜, 그리고 자신의 DNA와 RNA가 포함되어 있습니다. 또한, 교체 영양소, 주로 전분으로 구성, 내포물이있을 수 있습니다.

세포 호흡

이 과정의 여러 가지 종류가 있습니다. 혐기성 및 호기성 세포 호흡이다. 의 제 1 특성 박테리아. 혐기성 질산염, 황산염, 황, 철, 탄산, 푸마르산 : 호흡 여러 종류이다. 이러한 프로세스는 박테리아가없이 에너지를 얻을 수있는 산소를 사용하여.

에어로빅 세포 호흡은 동물과 식물을 포함하여 다른 모든 생물에 대한 특성이다. 그것은 산소의 참여와 함께 제공됩니다.

동물 세포 호흡의 대표 전문 소기관에서 발생합니다. 그들은 불리는 미토콘드리아 있습니다. 식물에서 세포 호흡은 미토콘드리아에서 발생한다.

단계

세포 호흡은 세 단계로 이루어진다 :

  1. 준비 단계입니다.
  2. 해당 작용 (혐기성 처리, 산소를 필요로하지 않는다).
  3. 산화 (호기성 단계).

준비 단계

첫 번째 단계는 소화 시스템의 복잡한 물질이 간단로 분류되어 있다는 점이다. 복합 탄수화물로부터 지방산 및 글리세롤 - - 때문에, 지질 단백질에서 아미노산 유래의 글루코스. 직접 미토콘드리아에 - 이들 화합물은 세포로 운반하고있다.

해당 작용

이 효소는 글루코스 피루 베이트 및 수소 원자를 절단된다는 사실에있다. 이 ATP (아데노신 삼인산)를 형성한다. 이 방정식은이 방법으로 표현 될 수있다 :

  • C 6 H 12 O 6 = C 3 H 2 O 3 + 3 + 4H 2ATF.

따라서, 당분 글루코오스 분자 체의 과정에서 2 분자의 ATP를 수신 할 수있다.

산화

이 단계에서 해당 작용의 과정에서 형성된 피루브산 효소 이산화탄소 및 수소 원자를 구성하는 산소와 반응한다. 이러한 원자을 물 36 ATP 분자를 형성으로 산화 crista 이송.

제에서 - 즉, 세포 호흡 과정에서 총 38 개 ATP 분자 번째 스테이지 2, 36에서 제조된다. 아데노신 트리 포스페이트 및 세포의 미토콘드리아에 제공되는 주 에너지 원이다.

미토콘드리아의 구조

호흡 동물과 식물과 거기에, 일어나는 세포 기관 곰팡이 세포. 이들은 구형 및 약 1 ㎛의 크기를 갖는다.

미토콘드리아 엽록체 막간 공간에 의해 분리 된 두 개의 멤브레인을 가지고있다. 무엇 매트릭스라는 세포 소기관의 막, 안에 있습니다. 이는 리보솜 미토콘드리아 DNA (mtDNA의) 및 mtRNK를 포함한다. 매트릭스는 당분 해와 제 산화 공정을 진행한다.

내부 막의 폴드는 리지와 유사하게 형성된다. 그들은의 cristae라고합니다. 여기서 세포 호흡의 세번째 단계의 두 번째 단계이다. 그녀의 형성 대부분의 ATP 분자 동안.

원점 dvuhmembrannyh 소기관

과학자들은 광합성과 호흡을 제공하는 구조가 세포 내 공생 설에 의해 갇힌되었다는 것을 증명했다. 그것은 특정 생물이었다 일단 즉,. 이 미토콘드리아에서, 그리고 엽록체가 자신의 리보솜, DNA 및 RNA를 가지고 있다는 사실을 설명합니다.

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