有氧的(aerobic)和厌氧糖酵解(anaerobic glycolysis)的区别

有氧和无氧糖酵解的主要区别在于有氧糖酵解发生在有氧的情况下,而无氧糖酵解发生在无氧的情况下。此外,好氧糖酵解导致显著有效的ATP产生途径,其通过Krebs循环和氧化磷酸化进行,而厌氧糖酵解导致效率较低的ATP产生途径,其通过乙醇发酵或乳酸发酵进行。...

有氧和无氧糖酵解的主要区别在于有氧糖酵解发生在有氧的情况下,而无氧糖酵解发生在无氧的情况下。此外,好氧糖酵解导致显著有效的ATP产生途径,其通过Krebs循环和氧化磷酸化进行,而厌氧糖酵解导致效率较低的ATP产生途径,其通过乙醇发酵或乳酸发酵进行。

简言之,有氧和无氧糖酵解是两个最初的途径,导致完全不同类型的细胞呼吸途径。然而,这两种类型的糖酵解都是从葡萄糖开始的,最后是两个丙酮酸分子。另外,在每种糖酵解中产生2个ATP分子和2个NADH分子。

覆盖的关键领域

1.什么是糖酵解-定义、过程、重要性2。什么是有氧糖酵解-定义,意义3。什么是无氧糖酵解-定义,意义4。有氧糖酵解和无氧糖酵解之间有什么相似之处——共同特征概述5。有氧糖酵解和无氧糖酵解的区别是什么?关键区别的比较

关键术语

有氧糖酵解,有氧呼吸,无氧糖酵解,无氧呼吸,糖酵解

有氧的(aerobic)和厌氧糖酵解(anaerobic glycolysis)的区别

什么是糖酵解(glycolysis)?

糖酵解是生物体细胞呼吸的第一步。一般来说,有两种类型的细胞呼吸发生在生物体之间。它们是有氧和无氧呼吸。糖酵解发生在两种类型的呼吸。它发生在细胞质中,负责将葡萄糖分解成两个丙酮酸分子。最初,磷酸基团被己糖激酶添加到葡萄糖分子中,生成葡萄糖6-磷酸。然后,葡萄糖-6-磷酸发生异构化,形成果糖-6-磷酸。之后,6-磷酸果糖转化为1,6-二磷酸果糖,在醛糖酶的作用下进一步分解为二羟基丙酮和甘油醛。

Main Difference - Aerobic vs Anaerobic Glycolysis

Figure 1: Glycolysis

此外,二羟基丙酮和甘油醛都容易转化为二羟基丙酮磷酸酯和甘油醛3-磷酸酯,然后氧化为1,3-二磷酸甘油酯。在这里,去除的磷酸基团被并入NAD+,通过甘油醛3-磷酸脱氢酶的作用产生NADH。此外,1,3-二磷酸甘油酯中的一个磷酸基转移到ADP以产生ATP。然后,这产生一个3-磷酸甘油酯分子,其磷酸基转移到同一分子的第二个碳位置,形成一个2-磷酸甘油酯分子。除此之外,从2-磷酸甘油酯中去除水分子产生磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)。最后,将PEP的磷酸基团转移到ADP分子上产生丙酮酸分子。最重要的是,糖酵解的整个反应产生两个丙酮酸分子、两个NADH分子、两个ATP分子和两个水分子。

什么是需氧糖酵解(aerobic glycolysis)?

有氧糖酵解是在有氧条件下发生的糖酵解类型。因此,它导致有氧呼吸,这是一种在有氧条件下发生的细胞呼吸。有氧呼吸的两个后续步骤是Krebs循环和氧化磷酸化。丙酮酸是糖酵解的最终产物,它转化为线粒体的基质,通过一种称为氧化脱羧的过程消除二氧化碳,从丙酮酸中形成乙酰辅酶a。基本上,乙酰辅酶a进入Krebs循环,将一个丙酮酸分子与一个GTP、3个NADH和1个FADH2分子一起完全氧化成3个二氧化碳分子。此外,NADH和FADH2分子经过氧化磷酸化产生ATPs。有氧呼吸的ATP总产量为30~32。

Difference Between Aerobic and Anaerobic Glycolysis

Figure 2: Aerobic Respiration

有时,有氧糖酵解也指一种称为Warburg效应的情况,即葡萄糖在有氧的情况下转化为乳酸。在这里,当氧气供应不足或细胞正在进行有氧糖酵解时,NADH将丙酮酸还原为乳酸,而不是通过氧化磷酸化在线粒体中重新氧化。遗憾的是,这降低了有氧呼吸中ATP的总产量。然而,有氧糖酵解的临床意义发生在肿瘤干细胞内。因此,广泛的有氧糖酵解已表明癌症的侵袭性。

什么是厌氧糖酵解(anaerobic glycolysis)?

厌氧糖酵解是在缺氧条件下发生的糖酵解类型。因此,它导致无氧呼吸。基本上,有两种类型的无氧呼吸:乙醇发酵和乳酸发酵。乙醇发酵主要发生在酵母中,乳酸发酵发生在哺乳动物中。此外,在细菌中,乳酸被丙酸等不同的物质所取代。此外,在乙醇发酵过程中,糖酵解的最终产物丙酮酸被丙酮酸脱羧酶转化为乙醛,释放出二氧化碳。然后,乙醇脱氢酶的作用将乙醛转化为乙醇。然而,在肌肉细胞缺乏足够的氧气的情况下,通过将丙酮酸还原为乳酸来进行乳酸发酵。

Aerobic vs Anaerobic Glycolysis

Figure 3: Ethanol Fermentation

此外,还有另一种类型的无氧呼吸,发生在原核生物中,最终的电子受体是电子传递链末端的硫酸盐或硝酸盐。另外,在产甲烷菌中,最后的电子受体是二氧化碳。然而,厌氧呼吸和发酵的主要特点是ATP的生产效率较低。一般来说,在厌氧糖酵解开始的细胞呼吸类型中,ATP的总生成量为2。本质上,这两个ATP分子来自糖酵解。

需氧和厌氧糖酵解的相似性

  • 有氧和无氧糖酵解是两种类型的糖酵解途径发现在不同的细胞呼吸途径。
  • 尤其是,  两者都是每种细胞呼吸的初始步骤。
  • 它们出现在细胞质中。
  • 通常情况下,  它们从葡萄糖开始,转化成两个丙酮酸分子,同时产生2个ATP和2个NADH分子。

有氧的(aerobic)和厌氧糖酵解(anaerobic glycolysis)的区别

定义

好氧糖酵解是指在有氧条件下发生的糖酵解类型,而厌氧糖酵解是指在无氧条件下发生的糖酵解类型。

发生

一般来说,有氧糖酵解发生在真核细胞内,而无氧糖酵解发生在原核细胞和真核细胞内。

导致

此外,好氧糖酵解通过Krebs循环和氧化磷酸化进行,而厌氧糖酵解通过乙醇发酵或乳酸发酵进行。

线粒体受累

有氧糖酵解在线粒体内进一步进行,而无氧糖酵解在细胞质中进一步进行。

丙酮酸的命运

此外,需氧糖酵解负责将丙酮酸氧化为乙酰辅酶A,而厌氧糖酵解负责在乳酸发酵中将丙酮酸还原为乳酸或在乙醇发酵中将乙醛。

最终产品

好氧糖酵解的最终产物是二氧化碳和水,而厌氧糖酵解的最终产物主要是乳酸或乙醇。

辅因子

总的来说,有氧呼吸产生2个GTP,6个NADH和2个FADH2,它们经历氧化磷酸化,而无氧呼吸只产生4个NADH分子,它们通过底物水平的磷酸化再生。

辅助因子产生atp

有氧呼吸中的辅助因子涉及ATP的产生,而无氧呼吸中的辅助因子不涉及ATP的产生。

atp生产

此外,好氧糖酵解导致显著有效的ATP产生途径,每个葡萄糖分子产生32个ATP,而厌氧糖酵解导致效率较低的ATP产生途径,每个葡萄糖分子产生2个ATP。

结论

有氧糖酵解是在有氧条件下发生的糖酵解类型。因此,它导致有氧呼吸,这发生在真核细胞中。因此,有氧糖酵解可显著提高atp的生产效率。相比之下,厌氧糖酵解是糖酵解的类型,发生在缺氧的情况下。因此,无论是乳酸发酵还是乙醇发酵,ATPs的产量都很低。因此,好氧糖酵解和厌氧糖酵解的主要区别在于它们对氧的需求和产生ATPs的裕量。

引用

1.Naifeh J,Varacallo M。生物化学,有氧糖酵解[更新日期:2018年12月20日]。地址:StatPearls[互联网]。金银岛(佛罗里达):StatPearls出版社;2019年1月-。在这里可以买到。2。“厌氧糖酵解。“厌氧糖酵解–概述|科学直接主题,可在此处获得。3。”“无氧糖酵解”,维基百科,维基媒体基金会,28月11日,2019,可在这里。 2.“无氧糖酵解。”无氧糖酵解–概述|科学直接主题, 3“Anaerobic Glycolysis”维基百科维基媒体基金会,11月28日,

  • 发表于 2021-07-02 06:03
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  • 分类:科学

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