Ero Aerobisen Ja Anaerobisen Käymisen Välillä

Sisällysluettelo:

Ero Aerobisen Ja Anaerobisen Käymisen Välillä
Ero Aerobisen Ja Anaerobisen Käymisen Välillä

Video: Ero Aerobisen Ja Anaerobisen Käymisen Välillä

Video: Ero Aerobisen Ja Anaerobisen Käymisen Välillä
Video: Aerobinen ja anaerobinen kynnys osa 1 2024, Marraskuu
Anonim

Tärkein ero - aerobinen vs. anaerobinen käyminen

Termi Aerobinen käyminen on väärä nimi, koska käyminen on anaerobista, ts. Se ei vaadi happea. Siten aerobinen käyminen ei oikeastaan viittaa käymisprosessiin; tämä prosessi viittaa soluhengityksen prosessiin. Keskeinen ero aerobisen ja anaerobisen käymisen välillä on se, että aerobinen käyminen käyttää happea, kun taas anaerobinen käyminen ei käytä happea. Muita eroja käsitellään tässä artikkelissa.

Mikä on aerobinen käyminen

Kuten edellä mainittiin, termi "aerobinen käyminen" on nimetty väärin, koska käyminen on anaerobinen prosessi. Yksinkertaisesti, tämä on prosessi yksinkertaisten sokereiden polttamiseksi energiaksi soluissa; tieteellisemmin sitä voidaan kutsua aerobiseksi hengitykseksi.

Se voidaan määritellä prosessiksi, jolla tuotetaan soluenergiaa hapen läsnä ollessa. Se tuottaa karkeasti 36 ATP-molekyyliä hajottamalla ruokia mitokondrioissa. Se sisältää kolme vaihetta, nimittäin glykolyysin, sitruunahapposyklin ja elektronien siirtojärjestelmän. Se kuluttaa hiilihydraatteja, rasvoja ja proteiineja; tämän prosessin lopputuotteita ovat hiilidioksidi ja vesi.

Yksinkertaistettu reaktio

C 6 H 12 O 6 (s) + 6 O 2 (g) → 6 CO 2 (g) + 6 H 2 O (l) + lämpö

AG = -2880 kJ kohden moolia C 6 H 12 O 6

(-) osoittaa, että reaktio voi tapahtua spontaanisti

Aerobinen hengitysprosessi

1. Glykolyysi

Se on metabolinen reitti, joka esiintyy elävien organismien solujen sytosolissa. Tämä voi toimia joko hapen läsnä ollessa tai ilman sitä. Se tuottaa pyruvaattia hapen läsnä ollessa. Kaksi ATP-molekyyliä tuotetaan nettoenergiamuotona.

Kokonaisreaktio voidaan ilmaista seuraavasti:

Glukoosi + 2 NAD + + 2 P i + 2 ADP → 2 pyruvaatti + 2 NADH + 2 ATP + 2 H + + 2 H 2 O + lämpö

Pyruvaatti hapetetaan asetyyli-CoA: ksi ja CO 2: ksi pyruvaattidehydrogenaasikompleksilla (PDC). Se sijaitsee prokaryoottien eukaryoottisten ja sytosolien mitokondrioissa.

2. Sitruunahapposykli

Sitruunahapposykliä kutsutaan myös Krebs-sykliksi ja se esiintyy mitokondrioiden matriisissa. Tämä on kahdeksan vaiheen prosessi, joka sisältää erityyppisiä entsyymejä ja koentsyymejä. Nettosaannon yhdestä glukoosi molekyyli on 6 NADH: ta, 2 FADH 2, ja 2 GTP.

3. Elektronien kuljetusjärjestelmä

Elektronien kuljetusjärjestelmä tunnetaan myös oksidatiivisena fosforylaationa. Eukaryooteissa tämä vaihe tapahtuu mitokondrioiden cristaeissa.

Ero aerobisen ja anaerobisen käymisen välillä
Ero aerobisen ja anaerobisen käymisen välillä

Mikä on anaerobinen fermentointi?

Anaerobinen käyminen on prosessi, joka aiheuttaa orgaanisten yhdisteiden hajoamisen. Tämä prosessi vähentää typpeä orgaanisiksi hapoiksi ja ammoniakiksi. Orgaanisista yhdisteistä peräisin oleva hiili vapautuu pääasiassa metaanikaasuna (CH 4). Pieni osa hiili voi hengitettäväksi CO 2. Tässä tapahtuvaa hajotustekniikkaa käytetään kompostointiin. Hajoaminen tapahtuu neljässä vaiheessa, nimittäin: hydrolyysi, happogeneesi, asetogeneesi ja metanogeneesi.

Anaerobinen fermentointiprosessi

1. Hydrolyysi

C 6 H 10 O 4 + 2 H 2 O → C 6 H 12 O 6 + 2H 2

2. Acidogenesis

C 6 H 12 O 6 ↔ 2CH 3 CH 2 OH + 2CO 2

C 6 H 12 O 6 + 2H 2 ↔ 2CH 3 CH 2 COOH + 2H 2 O

C 6 H 12 O 6 → 3CH 3 COOH

3. Asetogeneesi

CH 3 CH 2 COO - + 3H 2 O ↔ CH 3 COO - + H + + HCO 3 - + 3H 2

C 6 H 12 O 6 + 2H 2 O ↔ 2CH 3 COOH + 2CO 2 + 4H 2

CH 3 CH 2 OH + 2H 2 O ↔ CH 3 COO - + 2H 2 + H +

4. Metanogeneesi

CO 2 + 4H 2 → CH 4 + 2 H 2 O

2C 2 H 5 OH + CO 2 → CH 4 + 2CH 3 COOH

CH 3 COOH → CH 4 + CO 2

Tärkein ero - aerobinen vs. anaerobinen käyminen
Tärkein ero - aerobinen vs. anaerobinen käyminen

Mitä eroa on aerobisella ja anaerobisella käymisellä?

Aerobisen ja anaerobisen käymisen ominaisuudet

Hapen käyttö:

Aerobinen käyminen: Aerobinen käyminen käyttää happea.

Anaerobinen käyminen: Anaerobinen käyminen ei käytä happea.

ATP-tuotto:

Aerobinen käyminen: Aerobinen käyminen tuottaa 38 ATP-molekyyliä

Anaerobinen käyminen: Anaerobinen käyminen ei tuota ATP-molekyylejä.

Tapahtuma:

Aerobinen käyminen: Aerobista käymistä tapahtuu elävien organismien sisällä.

Anaerobinen käyminen: Anaerobinen käyminen tapahtuu elävien organismien ulkopuolella.

Mikro-organismin osallistuminen:

Aerobinen käyminen: Mikro-organismeja ei ole mukana

Anaerobinen käyminen: Mikro-organismit ovat mukana

Lämpötila:

Aerobinen käyminen: Ympäristön lämpötilaa ei vaadita prosessille.

Anaerobinen käyminen: Prosessille tarvitaan ympäristön lämpötila.

Tekniikka:

Aerobinen käyminen: Aerobinen käyminen on energiantuotantomenetelmä.

Anaerobinen käyminen: Anaerobinen käyminen on hajoamismenetelmä.

Tasot:

Aerobinen käyminen: Vaiheet sisältävät glykolyysin, Krebs-syklin ja elektroninsiirtojärjestelmän

Anaerobinen käyminen: Anaerobisella käymisellä ei ole glykolyysiä tai muita vaiheita.

CH 4 -tuotanto:

Aerobinen käyminen: Aerobinen käyminen ei tuota CH 4: ää.

Anaerobinen käyminen: Anaerobinen käyminen tuottaa CH 4: ää.

Suositeltava: