ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

Σχετικά έγγραφα
ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. π. Αναστάσιος Ισαάκ Λύκειο Παραλιμνίου Δεκέμβριος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας. Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

Κυτταρική Βιολογία. Ενότητα 10 : Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες ως τα ενεργειακά κέντρα των ευκαρυωτικών κυττάρων

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ. Το κύριο ενεργειακό «νόμισμα» των κυττάρων ειναι το ΑΤΡ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Περίληψη Βιολογίας Κεφάλαιο 3

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής;

3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ. Μεταβολισμός του κυττάρου

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 3

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

Kυτταρική Bιολογία. Μιτοχόνδρια & Χλωροπλάστες - Τα Ενεργειακά Κέντρα των Ευκαρυωτικών Κυττάρων ΔIAΛEΞΕΙΣ 24 & 25 (27 /5/2016)

Φ ΣΙ Σ Ο Ι Λ Ο Ο Λ Γ Ο Ι Γ Α

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα Φωτοσύνθεση..σελίδα Κυτταρική αναπνοή.

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Θερινό εξάμηνο ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων

Εργασία για το μάθημα της Βιολογίας Περίληψη πάνω στο κεφάλαιο 3 του σχολικού βιβλίου

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Φωτοσύνθεση. κυτταρική αναπνοή άμυλο. άλλες οργανικές ουσίες

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ο 3.1-ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Κυτταρική αναπνοή 1

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

Κεφάλαιο τρίτο. 3.1: Ενέργεια και οργανισμοί

Μεταβολισμός και Βιοενεργητική. [Τίτλος εγγράφου] ΣΠΥΡΟΣ Ξ. Β 2

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί Όλοι οι οργανισμοί με εξαίρεση τους φωτοσυνθετικούς εξασφαλίζουν την απαραίτητη ενέργεια διασπώντας θρεπτικές ουσίες που

Kυτταρική$Bιολογία$ Μιτοχόνδρια*&*Χλωροπλάστες*A** Τα*Ενεργειακά*Κέντρα*των* Ευκαρυωτικών*Κυττάρων!! ΔIAΛEΞΕΙΣ*17*&*18! (23!&!25/5/2012)!

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3 ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (μεταβολισμός)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΓΙΩΡΓΟΣ Μ. Β2 ΒΙΟΛΟΓΙΑ 3ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer)

σελ 1 από 8 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 2 η Εξέταση στην Βιοχημεία

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Hans Krebs ( ) Κύκλος του κιτρικού οξέος και οξειδωτική φωσφορυλίωση

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ

Κων/νος Μ. Β 2 ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

Καθηγητής Δ. Μόσιαλος

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ 12Η 2 S + 6CΟ 2 C 6 H 12 Ο S + 6H 2 Ο

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Μεταβολισμός

Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες Φωτοσύνθεση Κυτταρική αναπνοή

Η υδρόλυση της ATP (σε ADP και μία φωσφορική ομάδα) απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται στις αναβολικές αντιδράσεις

Περίληψη 3 ου κεφαλαίου. Όλγα Σ.

KΕΦΑΛΑΙΟ 3ο Μεταβολισμός. Ενότητα 3.1: Ενέργεια και Οργανισμοί Ενότητα 3.2: Ένζυμα - Βιολογικοί Καταλύτες

ΟΛΛΙΝΤΖΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΚΕΦΑΛΑΙO 3 Κυτταρικός Μεταβολισμός

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. της Νικολέτας Ε. 1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ: ΦΩΤΕΙΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ. Ένζυμα: οι καταλύτες στο σώμα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ Ι. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer) Βασικές Αρχές Βιοχημείας (Lehninger) Κεφ. 15

Κεφάλαιο 4. Copyright The McGraw-Hill Companies, Inc Utopia Publishing, All rights reserved

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 10 η Φρούτα και Λαχανικά Ι (μέρος β) Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Βασικά ενεργειακά συστήματα. Δρ. Μαρία Παπανδρέου 2018

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Άσκηση: Αναπνοή

Β α σ ι κ έ ς α ρ χ έ ς μ ε τ α β ο λ ι σ μ ο ύ

BIOΛ154 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ. ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ (Lubert Stryer)

Φωτοσύνθεση. hv χημική ενέργεια. 1. Φωτεινές αντιδράσεις

26/5/2015. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. Σάκχαρα πρίσµα

ΠΕΨΗ & ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ (ΣΑΚΧΑΡΩΝ) ΓΛΥΚΟΛΥΣΗ Ι

Μεταβολισμός πρωτεϊνών και των αμινοξέων

ΣΥΝΟΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το φωσφορικό ανιόν δεν ανάγεται µέσα στο φυτό. Παραµένει στην υψηλότερη οξειδωτική µορφή του

Μεταβολισμός των Υδατανθράκων

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας Εαρινό Εξάμηνο a 1 η Εξέταση στην Βιοχημεία. Ονοματεπώνυμο : Τυπικό εξάμηνο : Αριθμός Μητρώου :

Βιοχημεία Τροφίμων Ι. Ενότητα 10 η Φρούτα και Λαχανικά Ι (μέρος β) Όνομα καθηγητή: Έφη Τσακαλίδου. Τμήμα: Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

τα φύκη τα βακτήρια οι µύκητες

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

CO 2 H 2 O O 2 C 6 H 12 O 6 ATP ADP DNA NADPH - TAC AAA CAT CCC GGG TTT ATT

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΧΗΜΕΙΑ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤ./Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/01/2013 ΘΕΜΑ Α

ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ. Αυτότροφοι και ετερότροφοι οργανισμοί. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

1. Στο παρακάτω διάγραμμα του κύκλου του Krebs να σημειωθούν τα ρυθμιστικά ένζυμα, οι ρυθμιστές και ο τρόπος με τον οποίο δρουν. ΜΟΝ.

Μεταβολισμός του γλυκογόνου. Μεταβολισμός των υδατανθράκων κατά την άσκηση. Από που προέρχεται το μυϊκό και ηπατικό γλυκογόνο;

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ-ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ

Θέµατα ιάλεξης ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ Υ ΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ. Ρόλος των υδατανθράκων. Υδατάνθρακες. ιάσπαση υδατανθράκων

ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 3 Η. Ο κύκλος του Krebs

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ 17/4/2018. «Φωτοσύνθεση» Φωτοσύνθεση. Φάσµα απορρόφησης της χρωστικής. Φωτεινές αντιδράσεις. Ρόλος των χρωστικών

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΛΙΠΟΕΙ ΩΝ

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

16/3/2017. Φωτεινές αντιδράσεις - Σκοτεινές αντιδράσεις. Μήκος κύµατος φωτός (nm) φως. πρίσµα. Σάκχαρα

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Κεφάλαιο 24 Μεταβολισμός και Παραγωγή Ενέργειας

Η οδός των φωσφορικών πεντοζών

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

9/5/2015. Σάκχαρα. πηγή ενεργειακού δυναµικού για τα φυτικά κύτταρα. Πρωτεΐνες. Ποσό της ηλιακής ενέργειας που φθάνει στη γη 13 x cal

Transcript:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Κυτταρική αναπνοή: Ο διαχειριστής της ενέργειας και των σκελετών άνθρακα

Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα

Η πορεία σχηματισμού του αμύλου στους χλωροπλάστες και της σακχαρόζης στο κυτταρόπλασμα Γλυκονεογένεση: Αναβολική μεταβολική πορεία μέσω της οποίας γίνεται η σύνθεση εξοζών από απλούστερες πρόδρομες ενώσεις (φωσφορικές τριόζες).

Η αναπνοή δεν παρέχει στο κύτταρο μόνο ενέργεια αλλά και σκελετούς άνθρακα

Η αναπνοή δεν παρέχει στο κύτταρο μόνο ενέργεια αλλά και σκελετούς άνθρακα

Χρειάζονται πραγματικά τα μιτοχόνδρια; Για ποιον λόγο τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν δύο διαφορετικά οργανίδια διαχείρισης της ενέργειας, δηλ. τους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια;

Χρειάζονται πραγματικά τα μιτοχόνδρια; Για ποιον λόγο τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν δύο διαφορετικά οργανίδια διαχείρισης της ενέργειας, δηλ. τους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια; 1. Δεν διαθέτουν όλα τα φυτικά κύτταρα χλωροπλάστες. Εξάλλου τα ΑΤΡ και NADΡH που παράγονται στους χλωροπλάστες δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε μακροπρόθεσμη βάση ή να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις.

Χρειάζονται πραγματικά τα μιτοχόνδρια; Για ποιον λόγο τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν δύο διαφορετικά οργανίδια διαχείρισης της ενέργειας, δηλ. τους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια; 1. Δεν διαθέτουν όλα τα φυτικά κύτταρα χλωροπλάστες. Εξάλλου τα ΑΤΡ και NADΡH που παράγονται στους χλωροπλάστες δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε μακροπρόθεσμη βάση ή να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. 2. Ακόμη και τα αυτότροφα φωτοσυνθετικά κύτταρα στη διάρκεια της νύχτας μετατρέπονται σε ετερότροφα. Επομένως οι ανάγκες για συντήρηση αλλά και μεταβολικές διευθετήσεις επιβάλλουν τη λειτουργία της αναπνοής στη διάρκεια της νύχτας.

Χρειάζονται πραγματικά τα μιτοχόνδρια; Για ποιον λόγο τα φυτικά κύτταρα διαθέτουν δύο διαφορετικά οργανίδια διαχείρισης της ενέργειας, δηλ. τους χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια; 1. Δεν διαθέτουν όλα τα φυτικά κύτταρα χλωροπλάστες. Εξάλλου τα ΑΤΡ και NADΡH που παράγονται στους χλωροπλάστες δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε μακροπρόθεσμη βάση ή να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. 2. Ακόμη και τα αυτότροφα φωτοσυνθετικά κύτταρα στη διάρκεια της νύχτας μετατρέπονται σε ετερότροφα. Επομένως οι ανάγκες για συντήρηση αλλά και μεταβολικές διευθετήσεις επιβάλλουν τη λειτουργία της αναπνοής στη διάρκεια της νύχτας. 3. Μέσω της αναπνοής εξασφαλίζεται η προμήθεια υποστρωμάτων προκειμένου να λειτουργήσουν όλες οι μεταβολικές πορείες. Η περίσσεια άνθρακα και ενέργειας στους χλωροπλάστες αποθηκεύεται με τη μορφή αμύλου ή λίπους.

Τα στάδια της αναπνοής 1. Γλυκόλυση. 2. Συνδετική αντίδραση. 3. Κύκλος Krebs. 4. Οξειδωτική αλυσίδα ή αναπνευστική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων ή τελικές οξειδώσεις.

Η καταβολική πορεία της γλυκόλυσης

Η συνδετική αντίδραση

Η συνδετική αντίδραση και ο κύκλος Krebs

Η συνδετική αντίδραση και ο κύκλος Krebs

Η αναπνευστική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων

Η αναπνευστική αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων

Σύνοψη σταδίων αναπνοής Γλυκόλυση: Καταβολική βιοχημική πορεία μέσω της οποίας η γλυκόζη διασπάται προς πυροσταφυλικό οξύ. Συνδετική αντίδραση: Η αντίδραση η οποία συνδέει τη γλυκόλυση με τον κύκλο Krebs, κατά την οποία παράγεται ακετυλο-coa, CO 2 και NADH. Κύκλος του Krebs (σν, κύκλος των τρικαρβοξυλικών οξέων, κύκλος κιτρικού οξέος): Βιοχημικός κύκλος στον οποίο μια ομάδα ακετυλίου οξειδώνεται πλήρως παράγοντας CO 2 και NADH. Αναπνευστική αλυσίδα: Αλυσίδα ροής ηλεκτρονίων κατά την οποίαν η αυθόρμητη ροή ηλεκτρονίων από το NADH στο μοριακό οξυγόνο απελευθερώνει ενέργεια που χρησιμοποιείται για την παραγωγή ΑΤΡ.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνοή Φωτοσύνθεση Συνοπτική αντίδραση [CH 2 O] + O 2 H 2 O + CO 2 Αέριο που καταναλώνεται Αέριο που εκλύεται ως παραπροϊόν Παράγεται ενέργεια με μορφή: Ο 2 CO 2 ΑΤΡ. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Παράγονται ανηγμένα συνένζυμα με μορφή Κυρίως NADH.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνοή Φωτοσύνθεση Συνοπτική αντίδραση [CH 2 O] + O 2 H 2 O + CO 2 H 2 O + CO 2 [CH 2 O] + O 2 Αέριο που Ο 2 καταναλώνεται Αέριο που εκλύεται ως παραπροϊόν CO 2 Παράγεται ενέργεια με μορφή: ΑΤΡ. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Παράγονται ανηγμένα συνένζυμα με μορφή Κυρίως NADH.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνοή Φωτοσύνθεση Συνοπτική αντίδραση [CH 2 O] + O 2 H 2 O + CO 2 H 2 O + CO 2 [CH 2 O] + O 2 Αέριο που Ο 2 CO 2 καταναλώνεται Αέριο που εκλύεται ως παραπροϊόν CO 2 Παράγεται ενέργεια με μορφή: ΑΤΡ. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Παράγονται ανηγμένα συνένζυμα με μορφή Κυρίως NADH.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνοή Φωτοσύνθεση Συνοπτική αντίδραση [CH 2 O] + O 2 H 2 O + CO 2 H 2 O + CO 2 [CH 2 O] + O 2 Αέριο που Ο 2 CO 2 καταναλώνεται Αέριο που εκλύεται ως παραπροϊόν CO 2 Ο 2 Παράγεται ενέργεια με μορφή: ΑΤΡ. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Παράγονται ανηγμένα συνένζυμα με μορφή Κυρίως NADH.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνοή Φωτοσύνθεση Συνοπτική αντίδραση [CH 2 O] + O 2 H 2 O + CO 2 H 2 O + CO 2 [CH 2 O] + O 2 Αέριο που Ο 2 CO 2 καταναλώνεται Αέριο που εκλύεται ως παραπροϊόν CO 2 Ο 2 Παράγεται ενέργεια με μορφή: Παράγονται ανηγμένα συνένζυμα με μορφή ΑΤΡ. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Κυρίως NADH. ΑΤΡ και τελικά υδατανθράκων. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης του θυλακοειδούς με αποτέλεσμα τη σύνθεση του ATP το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη σύνθεση υδατανθράκων.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνοή Φωτοσύνθεση Συνοπτική αντίδραση [CH 2 O] + O 2 H 2 O + CO 2 H 2 O + CO 2 [CH 2 O] + O 2 Αέριο που Ο 2 CO 2 καταναλώνεται Αέριο που εκλύεται ως παραπροϊόν CO 2 Ο 2 Παράγεται ενέργεια με μορφή: Παράγονται ανηγμένα συνένζυμα με μορφή ΑΤΡ. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της εσωτερικής μεμβράνης του μιτοχονδρίου. Κυρίως NADH. ΑΤΡ και τελικά υδατανθράκων. Η ροή ηλεκτρονίων προκαλεί διαφορά στη συγκέντρωση πρωτονίων μεταξύ των δύο πλευρών της μεμβράνης του θυλακοειδούς με αποτέλεσμα τη σύνθεση του ATP το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για τη σύνθεση υδατανθράκων. Κυρίως NADPH.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνευστική ροή ηλεκτρονίων Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων Πρωταρχικός δότης NADH ηλεκτρονίων Τελικός δέκτης ηλεκτρονίων Κύρια πρωτεϊνικά σύμπλοκα που συμμετέχουν στη διαδικασία Πηγή ενέργειας που συντηρεί τη ροή ηλεκτρονίων Είδος ροής ηλεκτρονίων Το Ο 2, το οποίο δέχεται πρωτόνια και ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε νερό: 4Η + +4e - +Ο 2 2Η 2 Ο Τέσσερα: Το σύμπλοκο της αφυδρογονάσης του NADH, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο bc 1, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο aa 3 και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η οξείδωση του NADH. Αυθόρμητη

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνευστική ροή ηλεκτρονίων Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων Πρωταρχικός δότης ηλεκτρονίων NADH Το H 2 O, το οποίο διασπάται (φωτολύεται): 2Η 2 Ο 4Η + +4e - +Ο 2 Τελικός δέκτης ηλεκτρονίων Κύρια πρωτεϊνικά σύμπλοκα που συμμετέχουν στη διαδικασία Πηγή ενέργειας που συντηρεί τη ροή ηλεκτρονίων Είδος ροής ηλεκτρονίων Το Ο 2, το οποίο δέχεται πρωτόνια και ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε νερό: 4Η + +4e - +Ο 2 2Η 2 Ο Τέσσερα: Το σύμπλοκο της αφυδρογονάσης του NADH, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο bc 1, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο aa 3 και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η οξείδωση του NADH. Αυθόρμητη

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνευστική ροή ηλεκτρονίων Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων Πρωταρχικός δότης ηλεκτρονίων NADH Το H 2 O, το οποίο διασπάται (φωτολύεται): 2Η 2 Ο 4Η + +4e - +Ο 2 Τελικός δέκτης ηλεκτρονίων Κύρια πρωτεϊνικά σύμπλοκα που συμμετέχουν στη διαδικασία Πηγή ενέργειας που συντηρεί τη ροή ηλεκτρονίων Είδος ροής ηλεκτρονίων Το Ο 2, το οποίο δέχεται πρωτόνια και ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε νερό: 4Η + +4e - +Ο 2 2Η 2 Ο Τέσσερα: Το σύμπλοκο της αφυδρογονάσης του NADH, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο bc 1, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο aa 3 και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η οξείδωση του NADH. Αυθόρμητη NADPH

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνευστική ροή ηλεκτρονίων Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων Πρωταρχικός δότης ηλεκτρονίων NADH Το H 2 O, το οποίο διασπάται (φωτολύεται): 2Η 2 Ο 4Η + +4e - +Ο 2 Τελικός δέκτης ηλεκτρονίων Κύρια πρωτεϊνικά σύμπλοκα που συμμετέχουν στη διαδικασία Πηγή ενέργειας που συντηρεί τη ροή ηλεκτρονίων Είδος ροής ηλεκτρονίων Το Ο 2, το οποίο δέχεται πρωτόνια και ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε νερό: 4Η + +4e - +Ο 2 2Η 2 Ο Τέσσερα: Το σύμπλοκο της αφυδρογονάσης του NADH, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο bc 1, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο aa 3 και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η οξείδωση του NADH. Αυθόρμητη NADPH Τέσσερα: Το σύμπλοκο του φωτοσυστήματος ΙΙ, το σύμπλοκο του φωτοσυστήματος Ι, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο b 6 f και η συνθετάση του ΑΤΡ.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνευστική ροή ηλεκτρονίων Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων Πρωταρχικός δότης ηλεκτρονίων NADH Το H 2 O, το οποίο διασπάται (φωτολύεται): 2Η 2 Ο 4Η + +4e - +Ο 2 Τελικός δέκτης ηλεκτρονίων Κύρια πρωτεϊνικά σύμπλοκα που συμμετέχουν στη διαδικασία Πηγή ενέργειας που συντηρεί τη ροή ηλεκτρονίων Είδος ροής ηλεκτρονίων Το Ο 2, το οποίο δέχεται πρωτόνια και ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε νερό: 4Η + +4e - +Ο 2 2Η 2 Ο Τέσσερα: Το σύμπλοκο της αφυδρογονάσης του NADH, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο bc 1, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο aa 3 και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η οξείδωση του NADH. Αυθόρμητη NADPH Τέσσερα: Το σύμπλοκο του φωτοσυστήματος ΙΙ, το σύμπλοκο του φωτοσυστήματος Ι, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο b 6 f και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η απορρόφηση φωτονίων από την χλωροφύλλη.

Σύγκριση αναπνοής και φωτοσύνθεσης Χαρακτηριστικό Αναπνευστική ροή ηλεκτρονίων Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων Πρωταρχικός δότης ηλεκτρονίων NADH Το H 2 O, το οποίο διασπάται (φωτολύεται): 2Η 2 Ο 4Η + +4e - +Ο 2 Τελικός δέκτης ηλεκτρονίων Κύρια πρωτεϊνικά σύμπλοκα που συμμετέχουν στη διαδικασία Πηγή ενέργειας που συντηρεί τη ροή ηλεκτρονίων Το Ο 2, το οποίο δέχεται πρωτόνια και ηλεκτρόνια και μετατρέπεται σε νερό: 4Η + +4e - +Ο 2 2Η 2 Ο Τέσσερα: Το σύμπλοκο της αφυδρογονάσης του NADH, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο bc 1, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο aa 3 και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η οξείδωση του NADH. NADPH Τέσσερα: Το σύμπλοκο του φωτοσυστήματος ΙΙ, το σύμπλοκο του φωτοσυστήματος Ι, το κυτοχρωμικό σύμπλοκο b 6 f και η συνθετάση του ΑΤΡ. Η απορρόφηση φωτονίων από την χλωροφύλλη. Είδος ροής ηλεκτρονίων Αυθόρμητη Σε δύο σημεία της εισάγεται ενέργεια με την απορρόφηση φωτονίων. Στα υπόλοιπα τμήματα είναι αυθόρμητη.

Η τραυματική αναπνοή είναι εν μέρει μόνο αναπνοή

Η τραυματική αναπνοή είναι εν μέρει μόνο αναπνοή Ποια φαινόμενα συμβάλλουν στην υψηλή ταχύτητα αναπνοής υπό συνθήκες τραυματισμών (τραυματικής αναπνοής); 1. Υψηλός μεταβολικός ρυθμός για την αντιμετώπιση του τραυματισμού και την αναγέννηση των ιστών. 2. Συχνά υπό συνθήκες καταπονήσεων λειτουργούν εναλλακτικές οξειδάσες οι οποίες έχουν μικρότερο ενεργειακό κέρδος για το κύτταρο. 3. Λειτουργούν οξειδωτικά ένζυμα τα οποία καταναλώνουν οξυγόνο χωρίς να συμμετέχουν στην αναπνευστική λειτουργία.

Η αναπνοή χωρίς οξυγόνο

Η αναπνοή χωρίς οξυγόνο

Η αναπνοή χωρίς οξυγόνο Αναερόβια αναπνοή (σν. ζύμωση): Καταβολική βιοχημική πορεία μέσω της οποίας το πυροσταφυλικό οξύ που προέρχεται από τη γλυκόλυση μετατρέπεται σε αιθυλική αλκοόλη σε αναερόβιες συνθήκες.

Η αναπνοή χωρίς οξυγόνο

Η αναπνοή στο ψυγείο Εφαρμογές Τα επίπεδα οξυγόνου και η αποθήκευση καρπών Η ταχύτητα της αναπνοής θα επηρεάζεται άμεσα από τη συγκέντρωση των υποστρωμάτων της, δηλ. τη συγκέντρωση της γλυκόζης και του οξυγόνου. Όσον αφορά στη συγκέντρωση του οξυγόνου, η οριακή συγκέντρωση του αερίου, πέραν της οποίας ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί της αναερόβιας αναπνοής είναι περίπου 2%. Το γεγονός αυτό έχει σημαντικές εφαρμογές στη βιομηχανία συντήρησης τροφίμων. Οριακές συγκεντρώσεις οξυγόνου χρησιμοποιούνται στην αποθήκευση ορισμένων καρπών και λαχανικών, προκειμένου να παρεμποδιστεί η μαζική κατανάλωση σακχάρων και η υπερωρίμανση. Σε οριακά επίπεδα οξυγόνου η ταχύτητα της αερόβιας αναπνοής παραμένει χαμηλή, ενώ παράλληλα αποφεύγεται η λειτουργία της αναερόβιας αναπνοής.

Η αναπνοή και η ωρίμανση Εφαρμογές Κλιμακτηριακοί και μη κλιμακτηριακοί καρποί Όλοι οι νεαροί αναπτυσσόμενοι καρποί παρουσιάζουν υψηλή αναπνευστική δραστηριότητα η οποία μειώνεται σταδιακά καθώς ολοκληρώνεται η ανάπτυξή τους. Οι καρποί αυτοί ονομάζονται μη κλιμακτηριακοί. Ωστόσο σε κλιμακτηριακούς ορισμένους καρπούς (π.χ. μπανάνα, τομάτα, μηλοειδή) παρατηρείται αιφνίδια έξαρση της αναπνευστικής δραστηριότητας λίγο πριν εισέλθουν στο τελικό στάδιο της ωρίμανσης. Το χρονικό σημείο του κλιμακτηριακού συμβάντος συμπίπτει με το σημείο της βέλτιστης οργανοληπτικής αξίας των εδώδιμων φρούτων αλλά ταυτόχρονα και το σημείο πέραν του οποίου δεν είναι εμπορεύσιμα λόγω σταδιακής μηχανικής και χημικής υποβάθμισης.