혐기성 호흡

우리는 생물학에서 혐기성 또는 혐기성 호흡이 무엇인지, 어떤 유형이 존재하며 발생하는 지역의 예를 설명합니다.

혐기성 호흡은 박테리아와 같은 원핵 생물에 고유합니다.

무산소 호흡이란?

생물학, 하면 혐기성 호흡 또는 혐기성 호흡이라고 합니다. 대사 과정 ~에서 산화 환원 설탕의. 즉, 이 과정에서 포도당이 산화되어 에너지, 산소의 존재 없이. 즉, 산소 분자가 개입하지 않는 세포 호흡의 과정입니다.

혐기성 호흡은 다음과 다릅니다. 호기성 호흡 또는 호기성 후자는 당 분자를 처리하기 위해 산소가 필요하기 때문입니다. 반대로 혐기성 운동은 다른 유형의 화학 원소 또는 분자 전자 수송 사슬을 통해 더 복잡한 유기 물질.

와 혼동되어서도 안 된다. 발효, 컨베이어 체인이 개입하지 않기 때문입니다. 전자. 그러나 두 과정 모두 산소가 없는 상태에서 발생한다는 공통점이 있습니다.

이러한 유형의 세포 호흡은 특정 원핵 생물에 고유합니다(박테리아 또는 고세균), 특히 산소가 거의 또는 전혀 존재하지 않는 조건에 사는 것들. 그러나 많은 경우에 2차 프로세스를 구성할 수도 있습니다. 예를 들어 비상 상황이라고 가정해 봅시다. 환경.

무산소 호흡의 종류

혐기성 호흡은 대사 과정에서 산소를 대체하는, 즉 전자 수용체로 사용되는 화학 원소의 유형에 따라 분류할 수 있습니다. 따라서 이러한 성격의 프로세스에는 여러 유형이 있을 수 있지만 주요하고 가장 일반적인 프로세스는 다음과 같습니다.

  • 질산염을 통한 혐기성 호흡. 이 경우 미생물 그들은 질산염(NO3–)을 소비하여 전자를 결합하여 아질산염(NO2–)으로 환원합니다. 그러나 아질산염은 일반적으로 대부분의 형태에 독성이 있기 때문에 , 이 공정의 최종 생성물이 불활성 기체인 이원자 질소(N2)로 가는 것이 훨씬 더 일반적입니다. 이 과정을 탈질소화라고 합니다.
  • 황산염을 통한 혐기성 호흡. 앞의 경우와 유사하나 황유도체(SO42-)의 경우 완전 혐기성 세균에 속하는 훨씬 더 드문 경우이며, 앞의 경우는 일시적인 산소 부족에 대한 대안으로 발생할 수 있습니다. 이 황산염 환원 과정에서 유황 라디칼(S2-)이 부산물로 생성됩니다.
  • 이산화탄소에 의한 혐기성 호흡. 메탄 가스(CH4)를 생성하는 일부 고세균 그룹은 이산화탄소 (CO2)를 전자 수용체로 사용합니다. 이러한 성질의 미생물은 반추동물의 소화관에 서식하는 미생물입니다. 예를 들어, 다른 미생물이 반추동물에게 과정에 필요한 수소를 공급합니다.
  • 철 이온을 통한 혐기성 호흡. 후자의 경우는 섭취할 수 있는 특정 박테리아에서 일반적입니다. 이온 제2철(Fe3+)은 철 이온(Fe2+)으로 환원되는데, 이러한 유형의 철 분자는 지각. 이것은 중요한 철 침전물이 박테리아의 작용에 의해 생성되는 늪의 바닥에서 일어나는 일입니다.

무산소 호흡의 예

온천에 사는 생물은 혐기성 호흡을 합니다.

이러한 유형의 과정의 예는 특히 원핵생물 세계에서 일반적입니다. 지역 지구에서 가장 척박하지만 생명이 없는 곳은 아닙니다. 이러한 지역은 다음과 같습니다.

  • 고등 동물의 내장.
  • 해저와 심연의 틈새.
  • 마그마가 바닥으로 분출되는 지열 잠금 장치 바다.
  • 간헐천, 온천 및 기타 형태의 지열 발생.
  • 늪과 진흙이 가득한 물, 유기 재료 그리고 낮은 산소.

해당과정

해당과정 또는 해당과정은 다음을 얻을 수 있는 대사 경로입니다. 에너지 포도당. 즉, 대부분의 사람들이 적용하는 연속적인 일련의 생화학 반응입니다. 살아있는 생물, 포도당 분자(C6H12O6)를 분해하고 그것으로부터 얻기 위해 화학 에너지 필요한 (형태로 ATP) 유지 대사 휴대전화.

해당과정은 10가지 반응으로 구성됩니다. 효소의 산소가 있을 때(호기성) 또는 산소가 없을 때(혐기성) 연속적으로 발생합니다. 두 분자의 피루브산 또는 피루브산(C3H4O3)이 형성되며, 이는 다른 대사 경로에 공급하여 계속해서 에너지를 얻습니다. 유기체 (소위 크렙스 사이클).

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