Molécules

Combien de molécules d'ATP sont produites dans chaque molécule de glucose pendant la respiration aérobie?

Combien de molécules d'ATP sont produites dans chaque molécule de glucose pendant la respiration aérobie?

Les manuels de biologie indiquent souvent que 38 molécules d'ATP peuvent être fabriquées par molécule de glucose oxydée pendant la respiration cellulaire (2 à partir de la glycolyse, 2 à partir du cycle de Krebs et environ 34 à partir du système de transport d'électrons).

  1. Combien de molécules d'ATP sont produites à chaque étape de la respiration aérobie?
  2. Combien de molécules d'ATP sont produites pour chaque molécule de glucose?
  3. Comment est produit 36 ​​ATP?
  4. Combien d'ATP est produit dans la glycolyse?
  5. Combien d'ATP sont produits à partir de nadh2 pendant la respiration aérobie?
  6. Comment 4 ATP sont produits dans la glycolyse?
  7. Combien d'ATP sont produits dans la glycolyse et le cycle du TCA?
  8. Pourquoi l'ATP 38 ou 36?
  9. Combien d'ATP sont produits dans la respiration?
  10. Combien d'ATP sont produits par glucose dans la respiration anaérobie?
  11. Combien d'ATP sont produits lors de l'oxydation complète du glucose?
  12. Combien de NADH2 sont générés lors de la glycolyse par molécule de glucose?
  13. Combien de molécules d'ATP sont produites à partir de NADH2 et FADH2 qui entrent dans la chaîne respiratoire?
  14. Combien de molécules d'ATP sont directement synthétisées dans cette voie à partir d'une molécule de glucose?
  15. Combien de molécules sont formées à partir du clivage du glucose au cours de la première étape de la glycolyse combien de carbones se trouvent dans les molécules résultantes?

Combien de molécules d'ATP sont produites à chaque étape de la respiration aérobie?

La glycolyse produit 2 molécules d'ATP et le cycle de Krebs en produit 2 de plus. Transport d'électrons à partir des molécules de NADH et FADH2 fabriqué à partir de la glycolyse, la transformation du pyruvate et le cycle de Krebs crée jusqu'à 32 molécules d'ATP supplémentaires.

Combien de molécules d'ATP sont produites pour chaque molécule de glucose?

Glycolyse, cycle de Krebs et phosphorylation oxydative. b. Combien d'ATP (total) sont produits pour chaque molécule de glucose qui subit la respiration cellulaire? Chaque molécule de glucose entraîne la production de 38 ATP.

Comment est produit 36 ​​ATP?

La respiration cellulaire produit 36 ​​ATP total par molécule de glucose en trois étapes.

Combien d'ATP est produit dans la glycolyse?

Au cours de la glycolyse, le glucose se décompose finalement en pyruvate et en énergie; un total de 2 ATP est dérivé dans le processus (Glucose + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi --> 2 Pyruvate + 2 NADH + 2 H+ + 2 ATP + 2 H2O).

Combien d'ATP sont produits à partir de nadh2 pendant la respiration aérobie?

1 L'ATP est synthétisé à l'aide de 4 protons ; environ 3 ATP sont produits à partir d'une molécule $NADH_2$. Par conséquent, la bonne réponse est l'option (C), c'est-à-dire qu'une molécule de $NADH_2$​ sur l'oxydation donne 3 molécules d'ATP. Remarque : Chez les eucaryotes, la phosphorylation oxydative se produit dans les mitochondries.

Comment 4 ATP sont produits dans la glycolyse?

L'énergie est nécessaire au début de la glycolyse pour diviser la molécule de glucose en deux molécules de pyruvate. ... Au fur et à mesure que la glycolyse progresse, de l'énergie est libérée et l'énergie est utilisée pour fabriquer quatre molécules d'ATP. En conséquence, il y a un gain net de deux molécules d'ATP pendant la glycolyse.

Combien d'ATP sont produits dans la glycolyse et le cycle du TCA?

En glycolyse production nette de 2 ATP. La production du cycle de Krebs est de 1 ATP (1 molécule de GTP) et avec ETS la production totale est de 12 Atp.

Pourquoi l'ATP 38 ou 36?

Dans de nombreuses cellules humaines, deux molécules NADH+H+ sont transformées en FADH2 au cours de ce transport, donnant ainsi 2 molécules d'ATP de moins à la fin (36 au lieu de 38). Dans les cellules bactériennes, il n'y a pas de mitochondries. En fait, toute sa cellule agit comme la mitochondrie.

Combien d'ATP sont produits dans la respiration?

Pendant la respiration, 38 molécules d'ATP sont produites par molécule de glucose. Sur ces 38 molécules d'ATP, 34 molécules d'ATP sont produites à partir du système de transport d'électrons. 2 molécules d'ATP du cycle de Krebs et les 2 autres molécules d'ATP sont produites en dehors des mitochondries lors de la glycolyse.

Combien d'ATP sont produits par glucose dans la respiration anaérobie?

Résumé. La respiration aérobie est beaucoup plus économe en énergie que la respiration anaérobie. Les processus aérobies produisent jusqu'à 38 ATP par glucose. Les processus anaérobies ne produisent que 2 ATP par glucose.

Combien d'ATP sont produits lors de l'oxydation complète du glucose?

L'oxydation complète d'une molécule de glucose entraîne la production de l'équivalent de 38 molécules d'ATP.

Combien de NADH2 sont générés lors de la glycolyse par molécule de glucose?

Une molécule de glucose produit quatre molécules d'ATP, deux NADH et deux molécules de pyruvate pendant la glycolyse.

Combien de molécules d'ATP sont produites à partir de NADH2 et FADH2 qui entrent dans la chaîne respiratoire?

2.5 ATP/NADH et 1.5 ATP/FADH2 sont produits dans la chaîne de transport d'électrons.

Combien de molécules d'ATP sont directement synthétisées dans cette voie à partir d'une molécule de glucose?

Ainsi, 24 ATP se forment directement au cours du cycle de glycolyse de 6 molécules de glucose. - La glycolyse a lieu dans les cellules du corps.

Combien de molécules sont formées à partir du clivage du glucose au cours de la première étape de la glycolyse combien de carbones se trouvent dans les molécules résultantes?

La glycolyse commence par le glucose et se termine par deux molécules de pyruvate, un total de quatre molécules d'ATP et deux molécules de NADH. Deux molécules d'ATP ont été utilisées dans la première moitié de la voie pour préparer l'anneau à six carbones pour le clivage, de sorte que la cellule a un gain net de deux molécules d'ATP et de deux molécules de NADH pour son utilisation.

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