Vastaus:
Selitys:
Hapettuminen ja pelkistys ovat elektronien siirtoa:
- hapetus = molekyyli menettää elektroneja
- vähentäminen = molekyyli saa elektroneja
Tärkeä osa soluhengitystä on elektronien siirto. Solun hengityksen kahdessa ensimmäisessä vaiheessa (glykolyysi- ja Krebs-sykli) elektronit siirretään kantajamolekyyliin. Kolmannessa vaiheessa (elektronin kuljetusketju) elektronit otetaan kantajasta ja niitä käytetään energian (ATP) valmistamiseen.
Lentoyhtiöt ovat:
- Nikotinamidi-adeniinidinukleotidi
# "NAD" ^ + + "2H" + 2 e ^ - "" harr "" "NADH" + "H" ^ + # - Flavin-adeniinidinukleotidi
# "FAD" "" + "2H" + 2 e ^ - "" harr "" "FADH" _2 #
Molekyylit
Elektronit tulevat glykolyysin molekyyleistä ja Krebs-sykleistä, jotka ovat hapetettu:
- glyseraldehydi-3-fosfaatti
- pyruvaatti
- isosit-
# Alpha # -ketoglutatrate- sukkinaatti
- malaatti
Solun hengityksen viimeisessä vaiheessa elektronin kuljetusketju,
Mitä hapetetaan glykolyysin aikana?
Glukoosi hapetetaan glykolyysin aikana. Glykolyysi on 10-vaiheinen prosessi, jossa 1 glukoosimolekyyli muunnetaan 2 pyruvaattimolekyyliin. underbrace ("C" _6 "H" _12 "O" _6) _color (punainen) ("glukoosi") + "2NAD" ^ + + "2HP" _i + "2ADP" alaosa ("2C" _3 "H" _3 "O" _3) väri (punainen) ("pyruvaatti") + "2H" _2 "O" + "2NADH" + "2H" ^ + + "4ATP" C: n keskimääräinen hapettumisnumero glukoosissa ("C" _6 " H "_12" O "_6) o
Mikä on atp-syntaasin rooli solun hengityksessä?
Se tuottaa ATP-noita hengityksen hengessä Hengityksellä on paljon kemiallista reaktiota (nimeltään sitruunahapposykli tai Krebs-sykli), jotka käyttävät glukoosia ja happea tuottamaan ATP: tä, joka on useimpien organismien solujen energiaksi käytetty molekyyli. . atp-syntaasi yhdistää adenosiinidifosfaatin (ADP) fosfaattimolekyylin ATP-adenosiinitrifosfaatin muodostamiseksi. jos haluat mennä syvemmälle krebs-kierrossa: http://en.wikipedia.org/wiki/Citric_acid_cycle
Kirjoita kaksi kokeilua, jotka osoittavat, että happea käytetään hengityksessä. Selitä yksityiskohtaisesti, miten tämä tapahtuu ja mitä asioita käytetään?
Eräässä menetelmässä käytetään respirometriä, jossa on puulaji tai muu pieni organismi sen sisällä, toinen menetelmä käyttää spirometriä. Respirometri-laite voidaan asettaa kuvan mukaisesti: Tähän kuuluu kaksi säiliötä, jotka on kytketty värillistä nestettä sisältävällä kapillaariputkella (manometri). Elävä organismi (esim. Puulintu) sijoitetaan yhteen säiliöön yhdessä imukykyisen CO 2 -liuottimen (esim. Kaliumhydroksidiliuos) kanssa hengittävän