기금넷 공식사이트 - 금 선물 - 포도당은 효소의 작용으로 천천히 산화한다. 화학 방정식을 써 주세요. 감사합니다.

포도당은 효소의 작용으로 천천히 산화한다. 화학 방정식을 써 주세요. 감사합니다.

효소 작용에 의한 포도당의 느린 산화 반응 방정식:

산소의 참여로 세포는 각종 효소의 촉매 작용을 통해 유기물 (보통 주로 포도당) 을 완전히 산화시켜 이산화탄소와 물을 생산하고 에너지를 방출하며 대량의 ATP 를 합성한다.

유산소 호흡은 고등동식물 호흡의 주요 형태이며, 통상적인 호흡은 유산소 호흡을 가리킨다. 유산소 호흡은 세포질 기질과 미토콘드리아에서 진행되며 미토콘드리아는 세포가 유산소 호흡을 하는 주요 장소이다.

세포질의 기질에서, 1 분자 포도당은 2 분자 아세톤산으로 분해되어 동시에 4 [H] (활성화 수소) 를 제거한다. 포도당 분해 과정에서 소량의 에너지가 방출되고 일부는 ATP 를 합성하는 데 사용되며 소량의 ATP 가 생성됩니다. 이 단계는 산소의 참여가 필요하지 않고 세포질 기질에서 진행된다.

확장 데이터:

유산소 호흡 과정에서 포도당은 완전히 산화되어 분해된다. 1mol 의 포도당이 산소에 의해 완전히 분해되면 * * * 2870kJ 의 에너지가 방출됩니다. 여기서 1 16 1kJ 의 에너지는 ATP 에 저장됩니다. 활용도는 40.45% 입니다

당효분해는 미토콘드리아 밖에서 발생하므로, NADH 는 반드시 미토콘드리아에 들어가야 산화될 수 있다. 일부 세포는 2 ATP 에 해당하는 에너지를 이용하여 NADH 를 미토콘드리아로 이송하는데, 생성된 ATP 총량은 32 가 아니라 30 이다.

하지만 많은 세포가 에너지를 소모하지 않고 NADH 를 미토콘드리아로 옮기기 때문에 생성되는 ATP 총량은 여전히 32 입니다. 따라서 포도당의 분자가 생산하는 총 ATP 는 일반적으로 30-32 입니다.

유산소 호흡은 식물 생명 활동에 필요한 대부분의 에너지를 제공한다. 식물의 성장과 발육, 세포의 분열과 신장, 유기물의 수송과 합성, 미네랄 양분의 흡수와 수송에는 에너지가 필요하며, 에너지는 주로 식물의 호흡작용에 의해 공급된다.

식물의 호흡은 느리고 점진적으로 에너지를 방출하여 세포 이용에 적합하다. 방출 된 에너지의 일부는 열 소산으로 전환되고 일부는 아데노신 트리 포스페이트의 형태로 일시적으로 저장됩니다.

바이두 백과-유산소 호흡