당분 해를 배우는 방법

당분 해 의 고장입니다 포도당, 자연의 모든 유형의 세포를위한 연료 공급원 역할을하는 고리 모양의 당 분자. 화학 공식은 다음과 같은 순 반응으로 요약 할 수 있습니다.

6H12영형6 + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 나는2 채널3(C = O) COOH + 2 ATP + 2 NADH + 4 시간+ + 2 시간2영형

즉, 이는 다음과 같이 해석됩니다. 탄소 6 개 분자의 포도당은 3 개의 탄소, 2 개의 ATP 분자 및 4 개의 수소 이온을 포함하는 2 개의 피루 베이트 분자로 변환됩니다.

이것은 ADP, 유리 인산염 및 전자 수용 분자 NAD의 도움으로 수행됩니다.+, 이는 반응 중에 NADH로 전환됩니다.

당분 해의 생화학 적 목적

원핵 생물, Archaea 도메인 또는 Bacteria 도메인에 속하는 단세포 유기체, 세포 세포질에서 발생하는이 일련의 10 개의 반응은 마을에서 합성을위한 유일한 게임입니다. 아데노신 삼인산 (ATP), 모든 세포가 다양한 기능을 수행하는 데 사용하는 "에너지 통화"입니다.

진핵 생물, Eukaryota_ 도메인에 속하는 해당 과정은 미토콘드리아의 일련의 반응을위한 단계를 설정합니다. 호기성 호흡_.

10 가지 반응물, 생성물 및 효소를 모두 외울 필요는 없지만 해당 과정의 단계, 몇 가지 트릭을 사용하면 전체 과정을 확실하게 파악할 수 있습니다. 마음.

Glycolysis의 요약

당분 해에는 포도당이 인산화되고 재 배열되고 ATP에서 오는 두 개의 인산염 그룹으로 다시 인산화됩니다 (ADP와 P로 표시됨). 위의 반응). 이것은 이중 인산화 된 당 분자를 두 개의 동일한 단일 인산화 된 3 개의 탄소 분자로 분할하고 "보상"단계로 이어집니다.

이 "보상"단계에서 동일한 분자 각각은 두 인산염이 모두 활성화되기 전에 다시 인산화됩니다. 마다 3 탄소 분자는 ATP를 만드는 데 사용되며이 단계에서 모두 4 ATP를 생성합니다. 그 과정에서 두 분자는 피루 베이트로 재 배열됩니다.

따라서 투자 단계에서는 2 개의 ATP가 필요하고 지불 단계에서는 4 개의 ATP를 제공하므로 총 포도당 분자 당 2 개의 ATP가 생성됩니다. 해당 과정을 겪고 있습니다.

당분 해주기가 쉬워졌습니다.

해당 과정의 반응은 논리적 순서를 따르기 때문에 해당 과정을 배우는 아주 쉬운 방법은 각 단계에서 생성 된 산물의 이름을 기억하는 것입니다. 이것은 프로세스를 다음과 같이 4 개의 "투자"분자와 6 개의 "보상"분자로 나누면 더 간단 해집니다.

포도당 → Glucose-6-phosphate → Fructose-6-phosphate → Fructose-1,6-biphosphate →

Glyceraldehyde-3-phosphate → 1,3-Biphosphoglycerate → 3-Phosphoglycerate → 2-Phosphoglycerate → Phosphoenolpyruvate → Pyruvate

참고 인산화는 다른 모든 단계에서 발생합니다. (전체적으로 두 번째, 네 번째 및 여섯 번째 제품 생성) 탈 인산화는 마지막 인산화 직후와 최종 단계에서 발생합니다.

자신의 당분 해 니모닉

일부 학생들은 자신의 니모닉, 또는 기억 장치, 해당 과정의 단계를 기억합니다. 이를 해결하는 한 가지 방법은 분자를 축약 형으로 작성하고 눈에 띄는 문구와 연관시키는 것입니다. 예를 들면 :

  1. Glu
  2. G6P
  3. Fr6P
  4. Fr16P
  5. Gla3P
  6. 13BPG
  7. 3PGly
  8. 2PGly
  9. PEPy
  10. 파이

여기서 "P"는 항상 어떤 식 으로든 인산기를 나타냅니다. "Gla"및 "Gly"는 각각 "글리 세르 알데히드"및 "글리세 레이트"를 의미합니다. 마지막 두 제품은 "Peppy Pie"라고 생각할 수 있습니다. 그러나 다시 한 번 창의력을 발휘하고 원하는 경우 자신의 계획을 세우십시오.

당분 해 후

진핵 세포에서 피루 베이트는 미토콘드리아라고 불리는 세포 기관으로 이동하여 크렙스 사이클 그리고 전자 수송 사슬 반응.

이러한 과정은 함께 포도당 분자 당 약 34 ~ 36 개의 ATP 분자를 생성합니다. 상황) 해당 과정이 훨씬 "상류"에 진입하거나 해당 과정 단독의 에너지 출력의 약 17 ~ 18 배에 해당합니다.

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