Biologija

Jedna molekula glukoze čini 30 molekula ATP-a. Koliko je molekula glukoze potrebno za stvaranje 600 molekula ATP-a u aerobnom disanju?

Jedna molekula glukoze čini 30 molekula ATP-a. Koliko je molekula glukoze potrebno za stvaranje 600 molekula ATP-a u aerobnom disanju?

Kada 1 glukoza daje 30 ATP, 20 glukoze bi dalo 600 ATP. Navodi se da se 30 ATP proizvodi po molekuli glukoze. Ako je to istina, onda: (otkazati 600 boja (crveno) (boja (crna) "ATP")) / (30 boja (crveno) poništi (boja (crna) ("ATP")) / "glukoza") = boja ( 20) "glukoza" Ali zapravo aerobna respiracija ima neto prinos od oko 36 ATP po molekuli glukoze (negdje 38 ovisno o energiji koja se koristi za prijenos molekula u procesu). Tako zapravo 1 molekula glukoze daje 36 ATP. Za 600 ATP trebat će vam 17 molekula glukoze: (600 boja (crvena) žig (boja (crna) "ATP")) / (36 boja (crve Čitaj više »

Zašto je nukleinska kiselina polimer? + Primjer

Zašto je nukleinska kiselina polimer? + Primjer

Budući da se sastoji od blokova za izradu monomera. Polimer je velika molekula koja je izgrađena iz više manjih građevnih blokova na ponavljajući način. Građevni blokovi nukleinskih kiselina DNA i RNA su nukleotidi (vidi sliku). Nukleotidi imaju fosfatnu skupinu, skupinu šećera i dušikovu bazu (adenin, timin, gvanin, citozin ili uracil). Mnogi od ovih gradivnih blokova vezani su zajedno za nukleinsku kiselinu, tj. Polimer: Ovo je primjer dvolančane nukleinske kiseline = DNA. Može biti i jedna cjelina = RNA. I DNA i RNA su polimeri. Čitaj više »

Koji je hormon koji luče mišićne stanice i jesu li ta dva hormona koju luče neuroni?

Koji je hormon koji luče mišićne stanice i jesu li ta dva hormona koju luče neuroni?

Stanice srčanog mišića proizvode ANH, a specijalizirani neuroni proizvode ADH i oksitocin. Samo posebne vrste mišićnih stanica i živčanih stanica (neuroni) proizvode hormone. Mišićne stanice Samo stanice srčanog mišića proizvode hormonski atrijski natriuretični hormon (ANH) koji se naziva i atrijski natriuretski peptid (ANP). Između ostalog, ovaj hormon regulira krvni tlak i homeostazu volumena krvi. Živčane stanice Samo specijalizirani neuroni, koji se nazivaju neuroendokrine stanice, proizvode hormone. Ove se stanice mogu naći u hipotalamusu i proizvode hormone antidiuretični hormon (ADH) koji se nazivaju i vazopresin i Čitaj više »

Pitanje # 8f075

Pitanje # 8f075

Svrha staničnog disanja je pretvoriti hranu u korisnu energiju za stanicu. Hrana nije upotrebljiv izvor energije za stanice, ne mogu je upotrijebiti kao gorivo za svoje procese. Svrha staničnog disanja je pretvoriti glukozu iz hrane u ATP (adenozin trifosfat) koji je oblik energetskih stanica koje koriste za poticanje svih procesa. To se naziva respiracija jer stanice u procesu koriste kisik i proizvode ugljični dioksid (i vodu) kao 'otpadne proizvode': boja (crvena) "Faze staničnog disanja" Stanično disanje se može podijeliti u tri procesa: Glikoliza: razgradnja glukoze , proizvodi neki ATP i oslobađa ne Čitaj više »

Zašto je to tijekom transporta ugljikohidrata u biljkama u obliku saharoze, ali u životinja je u obliku glukoze?

Zašto je to tijekom transporta ugljikohidrata u biljkama u obliku saharoze, ali u životinja je u obliku glukoze?

Prijenos saharoze je učinkovitiji za biljke. Nadalje, biljke i životinje imaju različite enzime i transportere. boja (plava) "Razlika između glukoze i saharoze" Glukoza = monosaharid, jedan građevni blok šećera Sukroza = disaharid, izgrađen od monosaharida glukoze i fruktoze. boja (plava) "Zašto biljke koriste saharozu umjesto glukoze" Sukroza se formira u citosolu fotosintetizirajućih stanica iz fruktoze i glukoze te se zatim transportira u druge dijelove biljke. Ovaj proces je povoljan iz dva razloga: saharoza sadrži više energije od monosaharida, tako da je energetski učinkovitija, kako u transportu, Čitaj više »

Identificirajte tri podjedinice u nukleinskim kiselinama?

Identificirajte tri podjedinice u nukleinskim kiselinama?

Fosfatna skupina, šećerna skupina i dušična baza. Mislim da je pitanje što su tri podjedinice nukleotida. Nukleinske kiseline (DNA, RNA) su veliki polimeri, napravljeni od blokova monomera koji se nazivaju nukleotidi. Nukleotidi imaju sličnu strukturu s tri "podjedinice": skupina šećera fosfatne skupine A: deoksiriboza u DNA i riboza u RNA. Dušična baza: adenin, citozin, guanin, timin ili uracil. U polimeru ti nukleotidi tvore okosnicu s fosfatnim i šećernim skupinama. Azotne baze izbijaju iz te kralježnice. RNA je jedna lanac. DNA je dvostruki lanac u kojem se dušične baze spajaju između dvaju kostura: Čitaj više »

Zašto se Calvinov ciklus naziva tamnom reakcijom?

Zašto se Calvinov ciklus naziva tamnom reakcijom?

Budući da je proces neovisan o svjetlosti, Calvinov ciklus je faza u fotosintezi. Fotosinteza je proces u kojem biljke pretvaraju svjetlosnu energiju u kemijsku energiju (šećere). Postoje dvije faze fotosinteze: reakcija svjetlosti (dio fotografije) Calvinov ciklus (dio sinteze) Samo svjetlosna reakcija izravno koristi svjetlo. Calvinov ciklus potaknut je proizvodima iz reakcije svjetlosti, ali ne treba svjetlo. Stoga se naziva tamna reakcija. Imajte na umu da su obje faze međusobno ovisne (vidi sliku). Čitaj više »

Što je endotermna reakcija za aerobno disanje u živoj stanici?

Što je endotermna reakcija za aerobno disanje u živoj stanici?

Prvi dio glikolize je endotermni: boja (plava) "Endotermna ili egzotermna?" Razlika između endotermne i egzotermne u ovom kontekstu: endotermna = reakcija koja zahtijeva da se energija dogodi egzotermna = reakcija koja stvara energetsku boju (plava) "Stanična respiracija" Stanična disanje se može podijeliti u tri koraka: Glycolysis Krebs Cycle Electron Transport Chain gledate na celularno disanje (aerobno) kao cjelinu, to je egzotermna reakcija jer stvara kemijsku energiju u obliku ATP-a. Postoji endotermički korak u glikolizi. Glikoliza je razgradnja glukoze u 2 molekule piruvata. Kao cjelina, glikoliz Čitaj više »

Koja razina klasifikacije sadrži najmanji broj organizama?

Koja razina klasifikacije sadrži najmanji broj organizama?

Razina vrsta. Život se klasificira u više razina od manje specifičnih do specifičnijih: domena (bakterije, arheje, eukariote) vrsta klase klasa obiteljske vrste roda Domene "sadrže" najveći broj organizama, vrste sadrže najmanji broj organizama (vidi sliku) , Čitaj više »

Koje su podjedinice DNA i njihova funkcija?

Koje su podjedinice DNA i njihova funkcija?

Nukleotidi su podjedinice DNA, oni tvore genetski kod. boja (crvena) "Graditeljski blokovi" DNA (dezoksiribonukleinska kiselina) je polimer koji je načinjen od blokova monomera koji se nazivaju nukleotidi. Nukleotidi imaju sličnu strukturu (vidi sliku) i kozistiraju od: fosfatne grupe šećera (deoksiriboza) dušične baze boje (crvene) "Izgradnja DNA" Postoje četiri različita nukleotida u DNA koji se razlikuju samo u azotnoj bazi: adeninu, citozinu gvanin, timin. Nukleotidi se vežu zajedno u specifičnim parovima, adenin s timinom i citozin s gvaninom. boja (crvena) "Funkcija nukleotida" Dakle, fu Čitaj više »

Što se podrazumijeva pod kromosomskom nestabilnošću? Kako to uzrokovati uklanjanje ili umnožavanje kromosoma i kako bi se to odnosilo na Klinefeltersov sindrom?

Što se podrazumijeva pod kromosomskom nestabilnošću? Kako to uzrokovati uklanjanje ili umnožavanje kromosoma i kako bi se to odnosilo na Klinefeltersov sindrom?

Kromosomska nestabilnost je promjena kariotipa stanica. To često postoji zajedno s aneuploidijom kao što je Klinefelterov sindrom. boja (crvena) "Definiranje kromosomske nestabilnosti" Kromosomska nestabilnost (CIN) važan je znak raka. CIN je brzina kojom se cijele kromosomi ili dijelovi kromosoma gube ili dobivaju u stanicama. To se može proučavati unutar stanične populacije (varijacija stanica-stanica) ili između populacija stanica. Može se razlikovati nekoliko tipova CIN-a: klonalne kromosomske aberacije (CCA): to su ponavljajuće kariotipske promjene. Postoje kratkotrajne tranzicijske CCA-e i kasne stabilne CC Čitaj više »

Koji je proteinski proizvod lac I gena lac operona?

Koji je proteinski proizvod lac I gena lac operona?

LacI gen kodira za represor lac operona. To može biti pomalo zbunjujuće, ali LacI gen nije dio samog Lac operona. Sam Lac operon sadrži gene za tri enzima: - LacZ kodovi za beta-galaktozidazu - LacY kodovi za beta-galaktozidnu permeazu - LacA kodovi za beta-galaktozid transacetilazu LacI gen je regulatorni gen koji kodira lac operon laktozu inducibilan transkripcijski represor. Drugim riječima, kodira za odgojitelja Lac-operona. LacI se uvijek prepisuje. Kada se represor veže za operatora, Lac geni se ne mogu transkribirati. Da bi se dogodila transkripcija, represor prvo mora biti deaktiviran. Čitaj više »

Kako villi pomažu apsorpciju u tankom crijevu?

Kako villi pomažu apsorpciju u tankom crijevu?

Povećajte površinu za apsorpciju Villi su sićušne projekcije na prstima tankog crijeva. Kako izviru, oni povećavaju površinu u kojoj se probavljaju hranjive tvari mogu apsorbirati. Veća površina površine znači da se više materijala može apsorbirati i brže, jer je više obloge izloženo materijalu da bi ga apsorbiralo. Čitaj više »

Kako villi i microvilli pomažu probavnim procesima u tankom crijevu?

Kako villi i microvilli pomažu probavnim procesima u tankom crijevu?

Povećajte brzinu apsorpcije probavljene hrane. Sjetite se da je uloga tankog crijeva u probavi apsorpcija probavljene hrane. Villi i microvilli su sićušne projekcije koje strše u sluznici tankog crijeva. Ove projekcije povećavaju površinu tankog crijeva za apsorpciju hranjivih tvari, a budući da je veća površina = veća brzina transportnih procesa kao što je difuzija, oni povećavaju brzinu apsorpcije. Čitaj više »

Što je Matthias Schleiden pridonio našem razumijevanju stanica?

Što je Matthias Schleiden pridonio našem razumijevanju stanica?

Suosnivač je prva dva načela stanične teorije s Theodorom Schwannom. Matthias Schleiden bio je botaničar i proučavao je biljno tkivo, primjećujući sličnosti između svih različitih dijelova biljaka; svi su bili sastavljeni od stanica. Sa Schwann je naveo prva dva načela: Svi živi organizmi su sastavljeni od jedne ili više stanica. Stanica je osnovna jedinica strukture i organizacije u svim organizmima. Treće načelo proizlazilo bi iz dokaza koje je kasnije prikupio Rudolf Virchow. Čitaj više »

Objasnite zašto je jezgra mozak stanica?

Objasnite zašto je jezgra mozak stanica?

Nukleus je mjesto gdje se DNK pohranjuje unutar stanice u nitima koji se nazivaju kromosomi. Ovi kromosomi sadrže dijelove DNA koji se nazivaju geni i koji kodiraju specifične proteine. Jezgra se često naziva "mozak stanice" zbog svoje uloge u kontroli aktivnosti unutar stanice. Nukleus je mjesto gdje se DNA sekvence transkribiraju u mRNA (glasnička RNA) koja se pomiče u ribosome i koristi u proizvodnji proteina. Čitaj više »

Tijekom koje faze mitoze duplikati kromosoma?

Tijekom koje faze mitoze duplikati kromosoma?

Genetski materijal replicira se prije mitoze, tijekom interfaze. Replikacija DNA (i time umnožavanje kromosoma) javlja se tijekom interfaze, dijela staničnog ciklusa u kojem stanica nije podijeljena. Važno je znati da interfaza nije dio mitoze. Ovdje je vaš tipični stanični ciklus: Kao što je prikazano ovdje, DNA replicira tijekom S faze (faza sinteze) interfaze, koja nije dio mitotske faze. Kada se DNA replicira, stvara se kopija svakog kromosoma, tako da se kromosomi dupliciraju. Čitaj više »

Zašto su negativne povratne informacije važne?

Zašto su negativne povratne informacije važne?

Mehanizam negativne povratne sprege u osnovi uključuje koncept "prebrzog, usporenog, presporo, ubrzanog" i tako kontrolira izlučivanje i inhibiciju različitih hormona. Na primjer: Kada razina tiroksina u krvnoj plazmi dostigne potrebnu razinu, tada tiroksin pokazuje negativnu povratnu informaciju o hipotalamusu i prednjem režnju hipofize kako bi spriječio ili smanjio izlučivanje TSH-RF i TSH (STOMLJIVOSTI HORMONA). Čitaj više »

Što zajednički imaju dva izomera šećera? + Primjer

Što zajednički imaju dva izomera šećera? + Primjer

Ista molekularna formula. Izomeri su spojevi koji imaju molekulsku formulu ali imaju različite strukture. Na primjer, glukoza i fruktoza su oba C_6H_12O_6, ali imaju različite strukture. Kao što možete vidjeti ovdje, glukoza sadrži 5 ugljikov prsten i samo jednu hidroksimetilnu skupinu (CH2OH), dok fruktoza sadrži 4 ugljikov prsten i dvije hidroksimetilne skupine. Oni, međutim, sadrže isti broj svakog tipa atoma i mogu se pretvoriti jedan u drugi enzimima izomeraze. Čitaj više »