有氧的(aerobic)和无氧呼吸(anaerobic respiration)的相似点

细胞呼吸是将能量从葡萄糖转移到三磷酸腺苷(ATP)的过程。...

细胞呼吸是将能量从葡萄糖转移到三磷酸腺苷(ATP)的过程。

细胞分解葡萄糖分子并释放能量,用于产生ATP。ATP的能量用于为细胞的生命功能提供能量。

根据氧是否作为电子受体参与该过程,细胞呼吸分为:

有氧呼吸,

无氧呼吸。

有氧的(aerobic)和无氧呼吸(anaerobic respiration)的相似点

什么是有氧呼吸(aerobic respiration)?

有氧呼吸需要氧气。它有以下主要阶段:

糖酵解,

Krebs循环,

电子传输链(氧化磷酸化)。

作为有氧呼吸的结果,通过一个葡萄糖分子的分解,总共产生38个分子ATP(2900 kJ能量)。

糖酵解是有氧呼吸的第一阶段。其目的是分解葡萄糖并产生烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NADH)、ATP和丙酮酸。两个ATP分子用于为该过程提供燃料,并产生4个ATP分子。糖酵解导致从每个葡萄糖分子获得2个丙酮酸盐、2个ATP(净增益)和2个NADH。

下一阶段——克雷布斯循环——是一系列复杂的连续反应。Krebs循环产生两个分子ATP,使用前一阶段产生的丙酮酸盐。

在糖酵解和Krebs循环后,电子传输链阶段释放葡萄糖中剩余的能量。在电子传输链中总共合成了34个ATP分子。氧在有氧细胞呼吸中的作用是作为电子传输链中的电子受体。它防止电子积聚。如果没有氧气,电子传输链中的电子将保持停滞,从而使ATP的生产停止。

有氧呼吸的化学方程式如下:

C6H12O6+6O2→ 6CO2+6H2O+2900 KJ

有氧的(aerobic)和无氧呼吸(anaerobic respiration)的相似点

什么是无氧呼吸(anaerobic respiration)?

无氧呼吸是在缺氧的情况下进行的。它有以下主要阶段:

糖酵解,

电子传输链。

无氧呼吸的第一阶段是糖酵解,产生4个ATP分子并消耗2个ATP分子,因此净增益为2个ATP。许多细胞在厌氧条件下使用氧化磷酸化。葡萄糖降解产生的电子通过缩短的电子传输链转移到外源或内源性受体。

厌氧微生物的例子是硫酸盐还原细菌,它将电子传输到硫酸盐(SO42-),并将其还原为硫化氢(H2S)。其他被称为硝酸盐还原的细菌将电子转移到硝酸盐(NO3-),将其还原为亚硝酸盐(NO2-)。一些硝酸盐还原剂可将硝酸盐进一步还原为一氧化氮(NO)或氮气(N2)。也有微生物使用二氧化碳(CO2)作为电子受体。

由于缺氧,在无氧呼吸过程中,葡萄糖分子仅部分分解。无氧呼吸产生的能量(ATP)量明显小于有氧呼吸。

有氧的(aerobic)和无氧呼吸(anaerobic respiration)的共同点

“定义”方面的相似性

细胞呼吸,包括有氧和无氧呼吸,是将能量从葡萄糖转移到ATP的过程。细胞分解葡萄糖分子并释放能量,用于产生ATP。ATP的能量用于为细胞的生命功能提供能量。

“糖酵解”方面的相似性

有氧和无氧呼吸都始于糖酵解——一个分解葡萄糖分子的过程。该过程消耗2个ATP分子,每个葡萄糖分子产生4个,因此净增益为2ATP分子。

“电子传输链”方面的相似性

有氧呼吸和无氧呼吸都使用电子传输链来释放先前阶段(糖酵解和Krebs循环用于有氧呼吸,糖酵分解用于无氧呼吸)后葡萄糖中剩余的能量。

电子传输链中的反应需要电子受体(有氧呼吸-氧气;无氧呼吸-硫酸盐、硝酸盐等)。

总结

细胞呼吸是将能量从葡萄糖转移到ATP的过程。ATP的能量用于为细胞的生命功能提供能量。

根据氧是否作为电子受体参与这一过程,细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸。

有氧呼吸有三个主要阶段:糖酵解、Krebs循环和电子传递链。无氧呼吸有两个主要阶段:糖酵解和电子传递链。

糖酵解是一个分裂葡萄糖分子的过程。这一过程消耗2个,每个葡萄糖分子产生4个ATP分子,因此净增益为2ATP分子。

有氧和无氧呼吸都使用电子传输链来释放前一阶段后葡萄糖中剩余的能量。

电子传输链中的反应需要电子受体(有氧呼吸-氧气;无氧呼吸-硫酸盐、硝酸盐等)。

推荐给你

  • 有氧呼吸和无氧呼吸的相似性
  • 为什么生物体需要一种储存能量的方式?
  • 为什么细胞呼吸很重要?
  • 光合作用和细胞呼吸的相似性
  • 为什么细胞需要能量?
  • 为什么ATP是高能分子?

  • 发表于 2022-09-10 19:38
  • 阅读 ( 32 )
  • 分类:技术

你可能感兴趣的文章

有氧的(aerobic)和厌氧微生物(anaerobic microorganisms)的区别

...下生存。(大肠杆菌是兼性厌氧菌) 什么是厌氧微生物(anaerobic microorgani**s)? 厌氧微生物是必需的厌氧菌。它们不使用氧作为最后的电子受体。相反,它们使用诸如氮、甲烷、铁、锰、钴或硫等底物作为最终的电子受体。像梭...

  • 发布于 2020-10-18 16:33
  • 阅读 ( 680 )

有氧的(aerobic)和无氧肌(anaerobic muscles)的区别

...有氧肌肉有氧呼吸的一些剧烈有氧运动。 什么是无氧肌(anaerobic muscles)? 在缺氧的情况下,一些肌肉进行无氧呼吸以满足其能量需求。它们是无氧肌。同时,有氧肌肉利用糖酵解而不是氧化磷酸化来产生能量。然而,与氧化磷酸...

  • 发布于 2020-10-22 01:40
  • 阅读 ( 354 )

有氧的(aerobic)和无氧代谢(anaerobic metabolism)的区别

有氧代谢与无氧代谢 细胞代谢是将碳水化合物、脂肪和蛋白质转化为细胞所需能量的过程。在细胞代谢过程中,能量储存在三磷酸腺苷分子(ATP)的高能磷酸键中,作为细胞的能量货币。根据ATP产生过程中的需氧量,细胞内...

  • 发布于 2020-11-03 07:15
  • 阅读 ( 618 )

有氧的(aerobic)和无氧细胞呼吸(anaerobic cellular respiration)的区别

细胞呼吸是细胞内发生的一系列代谢反应,将营养物质转化为一种称为三磷酸腺苷(ATP)的小能量分子。有氧呼吸需要氧气来产生能量分子ATP,作为一种无氧呼吸,利用电子传递链与氧以外的无机分子合成ATP。 无氧呼吸通常称...

  • 发布于 2021-06-22 10:49
  • 阅读 ( 331 )

有氧呼吸(aerobic respiration)和发酵(fermentation)的区别

有氧呼吸与发酵 呼吸实际上是生物化学中经常讨论的一个概念。这是生物生存的方式,也就是通过呼吸。呼吸又称氧化代谢,是指人体内单个细胞如何将生化营养物质转化为ATP(三磷酸腺苷)等可用的能量形式,而ATP实际上是...

  • 发布于 2021-06-23 06:47
  • 阅读 ( 420 )

发酵(fermentation)和无氧呼吸(anaerobic respiration)的区别

主要差异发酵(main difference fermentation) vs. 无氧呼吸(anaerobic respiration) 发酵和无氧呼吸是两种细胞呼吸机制,用于产生细胞功能所需的ATP。发酵和无氧呼吸都发生在缺氧的情况下。它们使用己糖作为底物。己糖首先经历糖酵解。发...

  • 发布于 2021-06-29 21:36
  • 阅读 ( 583 )

有氧的(aerobic)和厌氧菌(anaerobic bacteria)的区别

有氧运动的主要区别(main difference aerobic) vs. 厌氧菌(anaerobic bacteria) 细菌是原核生物的一个重要组成部分。它们的长度只有几微米,有几种形状,如球体、杆和螺旋。细菌生活在各种各样的环境中,如土壤、水、酸性温泉、放射...

  • 发布于 2021-06-29 23:45
  • 阅读 ( 412 )

有氧的(aerobic)和厌氧发酵(anaerobic fermentation)的区别

...2+6H2O+36ATP Figure 1: Aerobic Respiration – Steps 什么是厌氧发酵(anaerobic fermentation)? 发酵是指微生物在没有氧气的情况下,将有机底物分解成乙醇或乳酸的过程。通常,它散发出泡腾和热量。发酵发生在酵母、寄生虫和细菌等微生物的...

  • 发布于 2021-06-30 15:08
  • 阅读 ( 376 )

有氧的(aerobic)和厌氧过程(anaerobic process)的区别

...每一个葡萄糖分子产生36个ATP分子。 什么是厌氧过程(an anaerobic process)? 厌氧过程是细胞内缺乏分子氧时发生的另一种细胞呼吸。值得注意的是,这种细胞呼吸发生在低等生物中,包括细菌、酵母和寄生虫。此外,厌氧过程的第...

  • 发布于 2021-07-01 21:13
  • 阅读 ( 257 )

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

...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...

  • 发布于 2021-07-02 06:03
  • 阅读 ( 1146 )
lj783850
lj783850

0 篇文章

相关推荐