아래에 세포 호흡 (내부 호흡 또는. 호기성 호흡) 세포에서 에너지를 얻는 모든 대사 과정을 이해합니다. 분자 산소는 산화제 역할을합니다. 이것은 감소되고 이러한 방식으로 물은 산소와 수소에서 생성됩니다.
세포 호흡이란 무엇입니까?
세포 호흡은 세포에서 에너지를 생성하는 모든 대사 과정을 의미하는 것으로 이해됩니다.세포는 에너지 공급을 위해 포도당 (포도당)을 섭취합니다. 포도당은 미토콘드리아 또는 세포질에서 물이나 이산화탄소로 분해됩니다. 그 결과, 세포는 많은 대사 과정에 매우 중요한 보편적 인 에너지 원인 복합 아데노신 삼인산 (ATP)을 얻습니다. 전반적으로 세포 호흡은 세 단계로 나뉩니다.
- 당분 해 : 여기서 포도당 한 분자가 두 분자의 아세트산으로 분해됩니다. 두 개의 C3 분자는 포도당의 각 분자에서 얻어지며, 다음 분해 단계가 발생하는 미토콘드리아로 운반됩니다.
- 구연산 회로 : 활성화 된 아세트산은 구연산 회로에 들어가 여러 단계로 분해됩니다. 이것은 소위 수소 수송 분자에 결합 된 수소를 방출합니다. CO2는 부산물로 생성되어 세포에서 방출되어 호흡을 통해 배설됩니다.
- 최종 산화는 호흡 사슬로도 알려져 있으며, 획득 한 수소는 물로 태워지고 ATP가 생성됩니다.
이 단계별 과정을 통해 에너지의 상당 부분을 사용할 수 있습니다. 포도당 한 분자에서 총 36 개의 ATP 분자가 얻어지며 이는 40 % 이상의 효율에 해당합니다.
기능 및 작업
신체의 모든 세포에는 유전 정보를 찾을 수있는 핵이 있습니다. 세포는 세포막에 의해 외부 세계와 분리됩니다. 이것은 터널 단백질, 당 단백질, 콜레스테롤, 레시틴 및 지방산으로 구성됩니다. 온전한 세포막은 폐기물이나 영양분의 처리가 그것에 달려 있기 때문에 매우 중요합니다.
세포막의 식물성 지방산은 또한 물질 교환을 향상시킵니다. 과잉의 콜레스테롤 또는 동물성 지방과 단백질은 세포막과 세포 구조뿐만 아니라 다른 조직 사이의 경계층을 굳 힙니다. 이것은 물질의 교환을 더 어렵게 만들고 불충분 한 양의 산소와 영양소 만 세포로 가져옵니다.
세포 내부에는 미토콘드리아가 있으며,이 미토콘드리아는 고유 한 유전 정보를 가지고 있으며 증식 할 수도 있습니다. 체온과 신체 에너지는 미토콘드리아의 막에서 얻어집니다. 에너지 생산이 방해되면 암과 같은 질병이 발생할 수 있습니다.
산소 원자 또는 수소 이온은 우리가 호흡하는 공기 나 먹이 사슬을 통해 세포로 들어갈 수 있습니다. 산소와 수소의 다양한 산화 및 환원 과정으로 인해 에너지가 생성됩니다. 전자는 에너지를 방출하는 보조 효소의 도움으로 낮은 에너지 수준으로 전환됩니다. 이 에너지의 도움으로 양성자는 미토콘드리아 내부에서 막간 공간으로 펌핑 된 다음 내부로 다시 흐를 수 있습니다.
이것은 체온과 에너지를 저장하는 데 중심적인 역할을하는 분자 인 ATP (아데노신 삼인산)를 생성합니다. 아데노신 삼인산은 에너지 대사의 중심이라고 할 수 있습니다. 세포에는 하루에 수천 번 가수 분해되거나 인산화되는 10 억 개 이상의 ATP 분자가 있습니다. 방출되는 에너지는 다양한 대사 반응에 필요합니다.
코엔자임이 호흡 사슬 내에서 파괴되면 에너지 생성이 중단되고 산성 환경이 발생합니다. 결과적으로 미토콘드리아는 세포를 떠나거나 죽을 수 있으며 에너지 생산이 정체됩니다. 즉, 불충분 한 열 생산이 발생합니다. 예를 들어, 암 환자에서 체온이 낮아짐을 입증 할 수 있기 때문에 이것은 암에 대한 준비에서 볼 수 있습니다.
질병 및 질병
우리 몸에는 에너지가 생성되는 상상할 수 없을 정도로 많은 수의 세포가 있습니다. 에너지, 물질 및 정보의 교환은 세포막을 통해 이루어집니다. 환경 독소, 단백질, 동물성 지방, 자유 라디칼 및 산으로 인해 영양소와 산소의 정상적인 공급이 차단되고 독소를 적절하게 처리 할 수 없습니다. 결과적으로 세포의 에너지 생산이 중단되고 유전 정보가 손상되어 수많은 질병이 발생할 수 있습니다.
잘못된 식단, 담배 섭취, 중금속, 산도, 정서적 스트레스 또는 만성 질환으로 인해 활성 산소가 증가합니다. 이는 신체 구조를 손상시키고 조기 노화로 이어집니다. 자유 라디칼은 전자가 너무 적거나 너무 많은 분자입니다. 따라서 그들은 다른 분자의 전자를 매우 급진적으로 제거하여 균형을 이루려고 노력합니다. 결과적으로 분자가 파괴되거나 손상되는 연쇄 반응이 발생합니다.
종종 자유 라디칼은 산화 과정을 유발하고 지방이나 효소를 파괴하는 소위 산소 라디칼입니다. 또한 자유 라디칼은 미토콘드리아 또는 세포핵 DNA에 돌연변이를 일으켜 결합 조직을 손상시킵니다. 고혈압, 면역 결핍, 알츠하이머, 파킨슨 병, 알레르기, 당뇨병, 류머티즘 및 동맥 경화증과 같은 수많은 만성 질환을 유발합니다.
노폐물이 퇴적되기 때문에 자유 라디칼이 당 단백질, 단백질 및 모든 기본 물질을 네트워크로 연결하기 때문에 세포와 혈관 사이의 영양소 이동이 더 어려워집니다. 이것은 병원체를위한 환경을 만들고 면역 방어가 선호됩니다. 신체는 과도한 라디칼에 대처할 수 없기 때문에 활성 산소를 무해하게 만들고 신체를 보호하는 효소, Q10, 다양한 비타민 또는 셀레늄의 형태로 도움이 필요합니다.