Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Аэробное дыхание. Анаэробное дыханиеСодержание книги
Поиск на нашем сайте Процесс окисл. различ. орг. соед-й до конеч.продуктов СО2 и Н2О. Дыхание б/к во многом сходно с клеточ. дых-м высш. орг-в. Этапы:- гликолиз, ведущий к обр. глюкозы, пирови-ногр. к-ты;- цикл прикарбоновых к-т – он предшест. реакции окисл. ее до ацетилкоэнзима А, катализируемое пироватде-гидрогеназным комплексом.Собственно цикл Кребса нач. с реакции конденсации ацетилкоэнзима А с мол-лой ЩУК, в резул. обр. свободный коэнзим А и ли-мон. к-та, она дегид-ратируется и преобр. в цисаконитовую к-ту, которая, взаимо-действуя с водой, дает изолимонную к-ту, она дегидрируется и образует щавелево-янтар. к-ту и НАД *Н2, которая посту-пает в электр.-трансп. цепь. Щавел-янтар. к-та декарбокси-лируется (отщеп.СО2), превращаясь в α-кетабутаровую к-ту, которая в резул. окислит-го декарбок-силир. отдает Н2 и обр-т сукценилкоэнзим А и синтезиру-ется НАД*Н2, поступаю-щая в электр.-трансп. цепь. Из сук-ценилкоэнзима А обр. ян-тар. к-та. На этом этапе выдел. энергия, которая в резул. суб-стратного фосфорелирования связывается в АТФ (1 мол-ла). Янтар. к-та отщепляет Н2 с обр-ем ФАД*Н2 (поступающим в элект.-трансп. цепь) и окисляется в фумаровую к-ту,кот. гид-ратируется (присоед.Н2О), образуя яблоч. к-ту, она дигид-рир. и образует ЩУК. Анаэробное дыхание. Встречается только у прокариот. Это процесс окисления орг. соединений или молекул. водорода, при кот. конечным акцептором электронов в элект.-трансп. цепи явл. орг. или неорг. соединения, но не молекулярный кислород. Физиологическое значение анаэробного дыхания: способность синтезировать АТФ в анаэробных условиях. Выделяют 3 типа:- нитратное;- сульфатное;- карбонатное;
В этом случае энергетический выход составляет 70% от аэробного дыхания. Денитрификация обнаружена у 24 родов их всех физиол.групп б/к. Макс. кол-во в родах бациллюс, псевдомонес, коринебактерии. Обитают на плотных заболоченных почвах, в некоторых пресных водоемах. Значение: уч. в круговороте азота в прир.; обезвреживание сточных вод; обеднение почв азотом. Сульфатное дых. – процесс восстановления сульфатов, акцептором электронов выступает сера сульфата сернистой к-ты, молекул.сера.Субстрат дыхания: орг. соединения, спирты, нек. сахара. Сульфат восстанавливают б/к – строгие анаэробы, обычно обитают в морских донных осадках. Значение: уч. в круговор. серы; накоплению сульфидов в среде (от этого замор рыбы, коррозия металла и бетона). Карбонатное дых. – процесс окисления мол-лы Н2, при кот. акцептором электронов выст. угл. газ, при этом СО2 явл. и акцептором электронов и источником водорода.
Метанообразующие б/к объединяют в 3 рода и относят к семейству метанобактерии (археб/к). Распространены в водоемах, богатых органическими соединениями, болотах, заболоченных почвах и др. встречаются в пищевом тракте человека и животных. Значение: - продуценты метана в природе.
Общая хар-ка брожения Брожение – процесс расщепления органических веществ с выделением энергии без участия кислорода, происходящий в клетках некоторых групп про- и эукариот. Брожение – наиболее древний и примитивный способ получения энергии. Особенности: 1. бескислородный процесс; 2. субстратами брожения могут являться различные органические соединения: углеводы, спирты и др., при условии, если м/о обладают ферментами, преобразующие эти соединения до моносахаров. 3. минимальный энергетический выход; 4. окисление субстрата происходит не полностью, поэтому выделяется меньше энергии и продуктами брожения являются вещества, обладающие большим запасом энергии. Все реакции брожения происходят в цитоплазме без участия мембран, поэтому синтез АТФ происходит в ходе реакции субстратного фосфорелирования без участия ЭТС. Выделяют 2 стадии: I – окислительная: реакции, ведущие к образованию из простых сахаров пировиноградной кислоты. Осуществляется путем гликолиза, пентозо-фосфатного пути расщепления углеводов. II – восстановительная: в зависимости от ферментативных особенностей организма пировиноградная кислота превращается в различные конечные продукты: молочная или др. кислоты.
|
||
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-12-25; просмотров: 243; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.156 (0.006 с.) |