1,什么是细胞呼吸

细胞呼吸是指细胞利用氧气氧化糖类或脂肪产生CO2和H2O,同时释放出能量形成ATP的生物氧化过程

什么是细胞呼吸

2,有关细胞呼吸的概念问题

ATP的形成是细胞呼吸释放能量后ADP和游离的P吸收细胞呼吸释放能量结合呈ATP,在其他生理过程需要能量时,ATP中的化学键断裂,放出能量并变成了ADP和游离的P,所有生命活动所需的能量直接来源于ATP化学键断裂放出的能量,也就是说细胞呼吸释放能量不直接应用于生命活动,必须先储存在ATP化学键中,需要时再放出来
细胞呼吸,产生能量和ATP,其中的能量是指能够被细胞其他活动直接利用的能量,而ATP是在必要时刻转换成ADP的过程中再释放能量的,可以说ATP中储存着能量,但是需要进一步转化~~
ATP就是能量货币,把食物分解之后,把能量储存在ATP中(也就是说把ADP合成ATP)。这些ATP再将来用来合成细胞的其他组分,一起运动的过程中就会提供能量了。
ni你好~答案选b 解析;1)细胞膜已破裂,在生物学的角度来看,只有保证细胞完整性才能让细胞发挥功能,除非题 干中强调细胞膜破损后,人为保证其活性,这里题干中有说明,所以就当没破看待了,还是完整细胞的功能一样,考你审题细心吧。2),线粒体不能直接利用葡萄糖氧化;4)无氧呼吸关键在“无氧,4)选项还需要特别强调在无氧的条件下是可以产生co2的。所以就1 3了 但是只要题中有可以在无氧的条件下时,才可以选4.

有关细胞呼吸的概念问题

3,如何理解细胞呼吸的定义

什么!大家都是根据平时观念是理解的。就拿呼吸作用,大家就会单纯的认为是动物的那种呼吸,正确的概念自己去查吧。下面解释“细胞呼吸”的定义:生物体需要的能量主要是通过代谢物在体内氧化而获得的。物质在生物体内经过氧化最后生成水和CO2并释放能量的过程,称为生物氧化,由于这一过程是在组织细胞内进行的,表现为细胞摄取O2而释放CO2,因此生物氧化又称为组织呼吸或细胞呼吸.细胞呼吸不是有氧和厌氧的说法.很多专业名词不能随便解释,虽然可能很相近.
这没什么问题,细胞呼吸严格意义上讲有有氧和无氧两种形式,但是一般情况下如无特殊说明我们所说的细胞呼吸指的是有氧呼吸。=============具体情况具体分析,如果你是高中生,那么还是按书上走,具体做题的时候,这样的问题他不会含糊的告诉你,一定会明说,或者以某种形式暗示给你。不用深究这些概念上的不同,他们的角度不同,其实都是对的。《普生》是个人很推崇的一本书,如果是奥赛考生可以看看……不错,陈老先生的那版很好,第二版也很不错!
你可以当成这样:有氧对应呼吸;无氧对应发酵。
在高中学习阶段 细胞呼吸分为有氧呼吸和无氧呼吸有氧呼吸产生有机物和二氧化碳而无氧呼吸会产生酒精和二氧化碳 或者是产生乳酸
我觉得《普生》的较准确(我用的是第三版),因为呼吸作用并不只用葡萄糖产能,而且也不只是将化学能转移到ATP上。平常说的是绝大多数细胞进行的有氧呼吸。《普生》的内容竞赛和大学用就算了,别在高考等写上去,否则后果很严重。

如何理解细胞呼吸的定义

4,什么是细胞呼吸

细胞呼吸是指有机物在细胞体内经过一系列的氧化分解,生成CO2或其他产物,释放出能量并生成ATP的过程。
细胞呼吸又叫内呼吸(外呼吸发生在肺,主要是肺泡和外界的气体交换以及肺泡和血液的气体交换),通俗的讲就是血液将氧气运送到组织后,氧气进入细胞内,细胞利用氧气氧化营养物质产生能量进行新陈代谢,产生二氧化碳的过程,呵呵说得有点罗嗦,不知道你看明白没?
指物质在细胞内的氧化分解,具体表现为氧的消耗和二氧化碳、水及三磷酸腺苷(ATP)的生成,又称细胞呼吸。 其根本意义在于给机体提供可利用的能量。 细胞呼吸可分为3个阶段 在第1阶段中,各种能源物质循不同的分解代谢途径转变成乙酰辅酶A。 在第2阶段中,乙酰辅酶A(乙酰CoA)的二碳乙酰基,通过三羧酸循环转变为CO2和氢原子。 在第3阶段中,氢原子进入电子传递链(呼吸链),最后传递给氧,与之生成水;同时通过电子传递过程伴随发生的氧化磷酸化作用产生ATP分子。 生物体主要通过脱羧反应产生CO2,即代谢物先转变成含有羧基(-COOH)的羧酸,然后在专一的脱羧酶催化下,从羧基中脱去CO2。细胞中的氧化反应可以“脱氢”、“加氧”或“失电子”等多种方式进行,而以脱氢方式最为普遍,也最重要。在细胞呼吸的第1阶段中包括一些脱羧和氧化反应,但在三羧酸循环中更为集中。三羧酸循环是在需氧生物中普遍存在的环状反应序列。循环由连续的酶促反应组成,反应中间物质都是含有3个羧基的三羧酸或含有2个羧基的二羧酸,故称三羧酸循环。因柠檬酸是环上物质,又称柠檬酸循环。也可用发现者的名字命名为克雷布斯循环。在循环开始时,一个乙酰基以乙酰-CoA的形式,与一分子四碳化合物草酰乙酸缩合成六碳三羧基化合物柠檬酸。柠檬酸然后转变成另一个六碳三羧酸异柠檬酸。异柠檬酸脱氢并失去CO2,生成五碳二羧酸α-酮戊二酸。后者再脱去1个CO2,产生四碳二羧酸琥珀酸。最后琥珀酸经过三步反应,脱去2对氢又转变成草酰乙酸。再生的草酰乙酸可与另一分子的乙酰CoA反应,开始另一次循环。循环每运行一周,消耗一分子乙酰基(二碳),产生2分子CO2和4对氢。草酰乙酸参加了循环反应,但没有净消耗。如果没有其他反应消除草酰乙酸,理论上一分子草酰乙酸可以引起无限的乙酰基进行氧化。环上的羧酸化合物都有催化作用,只要小量即可推动循环。凡能转变成乙酰CoA或三羧酸循环上任何一种催化剂的物质,都能参加这循环而被氧化。所以此循环是各种物质氧化的共同机制,也是各种物质代谢相互联系的机制。三羧酸循环必须在有氧的情况下进行。环上脱下的氢进入呼吸链,最后与氧结合成水并产生ATP,这个过程是生物体内能量的主要来源。呼吸链由一系列按特定顺序排列的结合蛋白质组成。链中每个成员,从前面的成员接受氢或电子,又传递给下一个成员,最后传递给氧。在电子传递的过程中,逐步释放自由能,同时将其中大部分能量,通过氧化磷酸化作用贮存在ATP分子中。不同生物,甚至同一生物的不同组织的呼吸链都可能不同。有的呼吸链只含有一种酶,也有的呼吸链含有多种酶。但大多数呼吸链由下列成分组成,即:烟酰胺脱氢酶类、黄素蛋白类、铁硫蛋白类、辅酶Q和细胞色素类。这些结合蛋白质的辅基(或辅酶)部分,在呼吸链上不断地被氧化和还原,起着传递氢(递氢体)或电子(递电子体)的作用。其蛋白质部分,则决定酶的专一性。为简化起见,书写呼吸链时常略去其蛋白质部分。上图即是存在最广泛的NADH呼吸链和另一种FADH2呼吸链。图中用MH2代表任一还原型代谢物,如苹果酸。可在专一的烟酰胺脱氢酶(苹果酸脱氢酶)的催化下,脱去一对氢成为氧化产物M(草酰乙酸)。这类脱氢酶,以NAD+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)或NADP+(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸磷酸)为辅酶。这两种辅酶都含有烟酰胺(维生素PP)。在脱氢反应中,辅酶可接受1个氢和1个电子成为还原型辅酶,剩余的1个H+留在液体介质中。

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