Bagaimana sel seperti tungku?

Bagaimana sel seperti tungku?

Bagaimana sel seperti tungku? Tahap pertama respirasi seluler. Membawa elektron berenergi tinggi ke ETC, di mana mereka dapat digunakan untuk menghasilkan lebih banyak ATP.

Mengapa membandingkan respirasi seluler dengan api yang menyala?

Dalam respirasi sel, glikolisis adalah anaerobik. Mengapa membandingkan respirasi seluler dengan api yang menyala merupakan analogi yang buruk? Api membakar semua energi potensialnya, sedangkan penyimpanan respirasi seluler adalah sebagai ATP. Dalam glikolisis, glukosa berkurang.

Bagaimana sel membakar oksigen?

Setelah sel darah merah kembali ke paru-paru, karbon dioksida yang “terbakar” dihembuskan). Komponen seluler apa yang memungkinkan terjadinya proses pembakaran? (Stasiun energi sel, yang disebut mitokondria, memproses oksigen untuk memberi daya pada sel. Sebagai bagian dari proses pembakaran, karbon dioksida dilepaskan.)

Apa reaksi respirasi seluler?

Respirasi seluler adalah serangkaian reaksi dan proses metabolisme yang terjadi di sel organisme untuk mengubah energi kimia dari molekul oksigen atau nutrisi menjadi adenosin trifosfat (ATP), dan kemudian melepaskan produk limbah.

Apa saja 4 tahap respirasi seluler dan di mana mereka terjadi?

Proses respirasi seluler mencakup empat tahap atau langkah dasar: Glikolisis, yang terjadi pada semua organisme, prokariotik dan eukariotik; reaksi jembatan, yang menetapkan tahap untuk respirasi aerobik; dan siklus Krebs dan rantai transpor elektron, jalur yang bergantung pada oksigen yang terjadi secara berurutan di …

Mengapa jumlah ATP tidak diketahui secara pasti?

Jumlah total ATP tidak diketahui secara pasti dan disebabkan oleh perbedaan derajat penggabungan antara aliran proton melalui ATPase dan transpor elektron. ATP – Adenosin trifosfat, mata uang energi sel adalah senyawa organik yang terdiri dari gugus fosfat, adenin dan gula ribosa.

Bagaimana 36 ATP terbentuk?

Akibatnya, antara 1 dan 2 ATP dihasilkan dari NADH ini. Dalam sel eukariotik, hasil maksimum teoritis ATP yang dihasilkan per glukosa adalah 36 hingga 38, tergantung pada bagaimana 2 NADH yang dihasilkan dalam sitoplasma selama glikolisis memasuki mitokondria dan apakah hasil yang dihasilkan adalah 2 atau 3 ATP per NADH.

Bagaimana 38 molekul ATP diproduksi dalam glikolisis?

Proses ini terjadi melalui pemecahan satu molekul glukosa. Di sini molekul ATP pertama kali terbentuk di sitoplasma melalui glikolisis dan kemudian dipindahkan ke membran mitokondria bagian dalam di mana ia menghasilkan 36 molekul ATP. Jadi, total molekul ATP yang dihasilkan adalah 38. Jadi, jawaban yang benar adalah ‘2’.

Bagaimana ATP diproduksi dalam sel?

Sebagian besar ATP dalam sel diproduksi oleh enzim ATP sintase, yang mengubah ADP dan fosfat menjadi ATP. ATP sintase terletak di membran struktur seluler yang disebut mitokondria; dalam sel tumbuhan, enzim juga ditemukan di kloroplas. Dalam sel eukariotik, dua proses terakhir terjadi di dalam mitokondria.

Berapa banyak ATP yang dihasilkan dalam glikolisis?

2 ATP

Manakah yang memiliki lebih banyak energi ATP atau Nadph?

Perbedaan utama antara ATP dan NADPH adalah bahwa hidrolisis ATP melepaskan energi sedangkan oksidasi NADPH menyediakan elektron. Selanjutnya, ATP berfungsi sebagai mata uang energi utama sel sementara NADPH berfungsi sebagai koenzim dengan daya pereduksi yang dibutuhkan oleh reaksi biokimia.

Langkah fotosintesis manakah yang menghasilkan ATP paling banyak?

Jadi, fosforilasi oksidatif adalah siklus metabolisme yang menghasilkan ATP bersih paling banyak per molekul glukosa.

Bagaimana ADP digunakan dalam fotosintesis?

Ketika fosfat pecah, melalui reaksi kimia dalam sel, energi dilepaskan yang digunakan tanaman untuk proses seluler. Adenosin DiPhosphate (ADP) dengan energi lebih rendah kemudian diberi energi kembali selama fotosintesis saat gugus fosfat dilampirkan kembali, sehingga menyelesaikan siklus ATP menjadi ADP menjadi ATP…

Apakah ADP bergantung pada cahaya?

Dalam reaksi yang bergantung pada cahaya, energi yang diserap oleh sinar matahari disimpan oleh dua jenis molekul pembawa energi: ATP dan NADPH. Ketika molekul-molekul ini melepaskan energi ke dalam siklus Calvin, mereka masing-masing kehilangan atom menjadi molekul berenergi lebih rendah ADP dan NADP+.

Di mana ADP digunakan dalam fotosintesis?

Mereka membutuhkan cahaya, dan efek bersihnya adalah mengubah molekul air menjadi oksigen, sambil memproduksi molekul ATP—dari molekul ADP dan Pi—dan NADPH—melalui reduksi NADP+. ATP dan NADPH diproduksi di sisi stroma membran tilakoid, di mana mereka dapat digunakan oleh siklus Calvin.