<
Oto pytania powtórkowe, na które powinieneś/aś potrafić odpowiedzieć po opanowaniu materiału z lekcji “Wstęp do metabolizmu”. Zapisz odpowiedzi na poniższe pytania w zeszycie, a następnie sprawdź je z odpowiedziami zamieszczonymi poniżej. Te pytania, na które udzieliłeś/aś niepoprawnej odpowiedzi zaznacz do powtórki i wróć do nich następnego dnia. Powodzenia! 🙂
Pytania
- Co to jest oddychanie komórkowe i jakie ma znaczenie dla komórek?
- Jakie są dwa główne rodzaje oddychania komórkowego?
- Jakie są cztery etapy oddychania tlenowego?
- Czym różnią się tlenowce bezwzględne od tlenowców względnych?
- Jakie są produkty końcowe oddychania tlenowego?
- Jaką rolę pełni cykl Krebsa w procesie oddychania tlenowego?
- Gdzie zachodzi cykl Krebsa i jakie są jego substraty?
- Jakie są produkty końcowe cyklu Krebsa?
- Jakie są produkty cyklu Krebsa na jedną cząsteczkę glukozy?
- Co to jest glikoliza?
- Gdzie zachodzi glikoliza i jakie są jej produkty?
- Ile cząsteczek ATP powstaje netto w wyniku glikolizy?
- Jaka jest funkcja łańcucha oddechowego i gdzie zachodzi?
- Czym różni się NADH od FADH2 w łańcuchu transportu elektronów?
- W którym etapie oddychania tlenowego zachodzi fosforylacja oksydacyjna i co jest jej produktem?
- Co jest ostatecznym akceptorem elektronów w łańcuchu transportu elektronów?
- Jaka jest funkcja gradientu protonowego w mitochondrium?
- Dlaczego proces oddychania tlenowego składa się z wielu etapów?
- Gdzie zachodzi reakcja pomostowa?
- Na czym polega reakcja pomostowa i jakie są jej produkty?
- Ile ATP powstaje netto w całym procesie oddychania tlenowego?
- Jakie są produkty glikolizy, reakcji pomostowej i cyklu Krebsa w odniesieniu do ilości NADH?
Odpowiedzi
- Oddychanie komórkowe to proces pozyskiwania energii przez komórki z utleniania złożonych związków organicznych, takich jak glukoza, do prostszych związków, jak woda i dwutlenek węgla. Dostarcza energii w postaci ATP, która jest niezbędna do przeprowadzania procesów życiowych komórki.
- Oddychanie tlenowe, w którym jako ostateczny akceptor elektronów służy tlen, oraz oddychanie beztlenowe, które odbywa się bez udziału tlenu. Oddychanie tlenowe zachodzi u tlenowców (aerobów), natomiast oddychanie beztlenowe u beztlenowców (anaerobów).
- Etapy oddychania tlenowego to:
–Glikoliza
-Reakcja pomostowa
-Cykl Krebsa
-Łańcuch oddechowy - Tlenowce bezwzględne (obligatoryjne) to organizmy, które giną w obecności tlenu, ponieważ jest on dla nich toksyczny. Tlenowce względne (fakultatywne) mogą żyć zarówno w obecności, jak i w braku tlenu.
- Produkty końcowe oddychania tlenowego to dwutlenek węgla (CO₂), woda (H₂O) oraz energia w postaci ATP.
- Cykl Krebsa pełni kluczową rolę w uwalnianiu energii poprzez utlenianie acetylo-CoA, co prowadzi do produkcji NADH, FADH₂ oraz cząsteczek ATP. Jest to ważne źródło energii dla komórki.
- Cykl Krebsa zachodzi w macierzy mitochondrialnej, a jego głównym substratem jest acetylo-CoA.
- Produkty cyklu Krebsa to dwutlenek węgla (CO₂), cząsteczki ATP, NADH i FADH₂, które są przenośnikami elektronów do łańcucha oddechowego.
- Na jedną cząsteczkę glukozy cykl Krebsa dostarcza: 6 cząsteczek NADH, 2 cząsteczki FADH2, 2 cząsteczki ATP oraz 4 cząsteczki CO2.
- Glikoliza to pierwszy etap oddychania tlenowego, w którym jedna cząsteczka glukozy (C6H12O6) zostaje rozłożona na dwie cząsteczki pirogronianu (C3H4O3).
- Glikoliza zachodzi w cytozolu komórki, a jej produktami są dwie cząsteczki pirogronianu, dwie cząsteczki ATP oraz dwie cząsteczki NADH.
- W wyniku glikolizy powstają 4 cząsteczki ATP, jednak dwie są zużywane, co daje zysk netto 2 cząsteczek ATP.
- Łańcuch oddechowy, który zachodzi w wewnętrznej błonie mitochondrium, przenosi elektrony z NADH i FADH2 na tlen, co umożliwia syntezę ATP oraz powstanie wody.
- NADH oddaje elektrony na kompleks pierwszy, a FADH2 na kompleks drugi, co oznacza, że FADH2 dostarcza mniej energii do produkcji ATP.
- Fosforylacja oksydacyjna zachodzi w łańcuchu transportu elektronów, a jej produktem są duże ilości ATP.
- Ostatecznym akceptorem elektronów jest tlen (O2), który po przyjęciu elektronów łączy się z protonami, tworząc wodę (H2O).
- Gradient protonowy napędza działanie syntazy ATP, która wykorzystuje różnicę stężeń protonów do syntezy ATP.
- Wieloetapowy charakter oddychania tlenowego umożliwia stopniowe uwalnianie energii, co zapobiega gwałtownym reakcjom i maksymalizuje produkcję ATP – stopniowe uwalnianie energii z glukozy pozwala na jej efektywne wykorzystanie do syntezy ATP.
- Reakcja pomostowa zachodzi w macierzy mitochondrialnej.
- Reakcja pomostowa polega na utlenieniu i dekarboksylacji pirogronianu oraz dołączeniu koenzymu A, w wyniku czego powstaje acetylokoenzym A, dwutlenek węgla oraz NADH.
- Z jednej cząsteczki glukozy powstaje około 30–32 cząsteczki ATP.
- W glikolizie powstają 2 cząsteczki NADH, w reakcji pomostowej 2 cząsteczki NADH, a w cyklu Krebsa 6 cząsteczek NADH.
Subskrybuj nasz kurs online, aby uzyskać dostęp do pełnej treści lekcji.
Jeśli jeszcze nie potrzebujesz subskrypcji, sprawdź koniecznie nasze przykładowe lekcje dostępne zupełnie za darmo!