Quel est le sous-produit de la respiration cellulaire?
La respiration cellulaire est un processus aérobie par lequel les cellules vivantes décomposent les molécules de glucose et libèrent de l'énergie.
La respiration cellulaire se produit dans les cellules de tous les êtres vivants, à la fois autotrophes et hétérotrophes.
Processus et sous-produits de la respiration cellulaire
Respiration cellulaire est le processus par lequel les organismes combinent l'oxygène avec des molécules alimentaires, diriger l'énergie chimique contenue dans ces substances vers la vie et la libérer sous forme de sous-produits, gaz carbonique, et eau. Les organismes qui ne dépendent pas de l'oxygène décomposent les aliments selon un processus appelé fermentation..
La respiration cellulaire contient de nombreuses réactions chimiques, mais ils sont tous combinés avec cette équation chimique:
C6H12la6+6la2⟶6CO2+6H2la+Énergie
Libération d'énergie lors de la respiration cellulaire
L'équation ci-dessus montre que le glucose (C6H12la6C6H12O6) et oxygène (la2O2) réagir pour former du dioxyde de carbone (CO2CO2) et de l'eau H2laH2O, libérer de l'énergie dans le processus. Parce que l'oxygène est nécessaire à la respiration cellulaire, c'est un aérobique traiter.
Les réactions de la respiration cellulaire peuvent être regroupées en trois étapes: glycolyse, la Cycle de Krebs, et transport d'électrons.
Glycolyse
Glycolyse (également connue sous le nom de voie glycolytique ou Embden-Meyerhoff-Parnassus) est une séquence de 10 réactions chimiques se produisant dans la plupart des cellules et décomposant une molécule de glucose en deux molécules de pyruvate (acide pyruvique).
L'énergie libérée par la dégradation des molécules de glucose et d'autres molécules de carburant organique à partir des glucides, les graisses et les protéines pendant la glycolyse sont capturées et stockées dans l'ATP.
en outre, le nicotinamide adénine dinucléotide (NAD+) le composé est converti en NADH au cours de ce processus.
Les molécules de pyruvate formées lors de la glycolyse pénètrent ensuite dans les mitochondries, où chacun est converti en un composé appelé acétylcoenzyme A, qui entre ensuite dans le cycle TCA.
(Certaines sources considèrent la conversion du pyruvate en acétylcoenzyme A comme une étape distincte, appelée oxydation du pyruvate ou réaction transitoire, en cours de respiration cellulaire.)
Le cycle de Kreb
Le cycle de Kreb joue un rôle central dans la rupture, ou catabolisme, de molécules de carburant organique.
Le cycle comprend huit étapes, catalysé par huit enzymes différentes, qui produisent de l'énergie en plusieurs étapes différentes.
toutefois, la majeure partie de l'énergie produite dans le cycle du TCA est capturée par le NAD+ et le dinucléotide adénine flavine (MODE) composés puis convertis en ATP.
Les produits d'un chiffre d'affaires du cycle TCA sont constitués de trois molécules NAD+, qui sont réduits (grâce au processus d'ajout d'hydrogène, H+) au même nombre de molécules de NADH, et une molécule FAD, qui est également réduit à une molécule FADH2.
Ces molécules continuent d'alimenter la troisième étape de la respiration cellulaire, tandis que le dioxyde de carbone, qui est également produit par le cycle TCA, est rejeté comme déchet.
Chaîne de transport d'électrons
Dans cette étape, des électrons de haute énergie sont libérés par NADH et FADH2, qui se déplacent le long des chaînes de transport d'électrons sur la membrane mitochondriale interne.
La chaîne de transport d'électrons est une série de molécules qui transportent des électrons d'une molécule à l'autre par des réactions chimiques..
Une partie de l’énergie dérivée des électrons est utilisée pour transférer des ions hydrogène (H+) à travers la membrane interne, de la matrice à l'espace intermembranaire.
Ce transfert d'ions crée un gradient électrochimique conduisant à la synthèse d'ATP.
Résumé;
Pendant la respiration cellulaire, le dioxyde de carbone et l'eau sont principalement les sous-produits de ce processus aérobie.
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