ರಚನೆವಿಜ್ಞಾನದ

ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣಾ. ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ: ಉದಾಹರಣೆಗಳು

ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ದೇಶ ಜೀವಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆಹಾರ, ನಂತರ ಸಂಜೆ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ದಿನ ವೇಳೆ ತಿನ್ನಲು, ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಳಲಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಗೆ.

ಹಾಗಾದರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಜೀವಿಗಳು ಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿವೆ? ಎಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು? ಈ ಲೇಖನದ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ಶಕ್ತಿ ಜೀವಿಗಳು ಪಡೆಯುವುದು

ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ ಜೀವಿಯು ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ದಿ ಆಧಾರದ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಳ್ಳು OVR (ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ). ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಸಿರು ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ, ಸಮನಾಗಿಸುವಿಕೆ - ಇದು OVR ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಾಸವಾಗಿರುವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಅವಲಂಬಿಸಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳು - ಇದು ಹೆಟರೊಟ್ರೊಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು. ನಂತರ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಜನೆ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ನೀವೇ ಸಿದ್ಧ ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಒ ರಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಇವೆ.

ಸಸ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನಮ್ಮ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ವಸ್ತುವಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಇವೆ. ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ - ಅವರು ದ್ಯುತಿಸಂಶ್ಲೇಷಣೆ ಹೇಳಲಾಗುವ ಕಠಿಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೀರಿನಿಂದ ಗ್ಲುಕೋಸ್, ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ನಡೆಸಿ. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವಾದ ಆಮ್ಲಜನಕವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಏರೋಬಿಕ್ ದೇಶ ಜೀವಿಗಳು ಜೀವನ ಮೂಲವಾಗಿದೆ ಆಗಿದೆ.

ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು,:

  • 6CO 2 + 6h 2 ಒ = ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ = C 6 H 10 O 6 + 6o 2;

ಅಥವಾ

  • ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ + ಹೈಡ್ರೋಜೆನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಣ್ಣದ ಕ್ಲೋರೊಫಿಲ್ (ಕಿಣ್ವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ) ಪ್ರಭಾವದಿಂದ = ಮೊನೊಸಾಕ್ರೈಡ್ ಉಚಿತ ಆಣ್ವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಸಹ ಅಜೈವಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಂಧಗಳ ಶಕ್ತಿ ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಯಾರು ಗ್ರಹದ ಜೀವರಾಶಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಅವರು chemotroph ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಗಳು ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸೇರಿವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತಲಾಧಾರ ಅಣುವನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಮಾಡುವುದರ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ: 2H 2 0 2 = 2H 2 0.

ಇತಿಹಾಸ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

ದಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂದರೆ ದಿ ಆಧಾರದ ಶಕ್ತಿ, ಅದು ತಿಳಿದಿರುವ ಇಂದು. ಈ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ. ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ವಿವರವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ದಿ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ಒಗಟುಗಳು ಸುಮಾರು ಗಾನ್. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲ.

ಒ ದೇಶ ಜೀವಿಗಳು ರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಒಳಪಡುವ, ಅಲ್ಲಿ XVIII ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎಂದು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲ ಉಲ್ಲೇಖ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, Antuan Lavuaze, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಸಾಯನ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಮತ್ತು ದಹನ ಹೋಲುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಹರಿಸಿದರು. ಅವರು ಅನುಕರಿಸುವ ಒಂದು ಒರಟಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಉಸಿರಾಟದ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದವು ಒಳಗೆ ದಿ ದೇಹದ ಇವೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಉತ್ಕರ್ಷಣ, ಆದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿ ಹೊರಗೆ ದಿ ದಹನ ವಿವಿಧ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು. ಅಂದರೆ, ಉತ್ಕರ್ಷಣಕಾರಿ - ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಣುಗಳು - ಸಾವಯವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು, ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಅವರಿಂದ ಜಲಜನಕ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು, ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ವಿಭಜನೆಯಿಂದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಜೊತೆ.

ಅದರೆ, ಈ ಊಹೆಯನ್ನು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಾಸ್ತವ, ಇದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಉಳಿಯಿತು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ:

  • ಸಮಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಹೋಲುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಹರಿವಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಕಡಿಮೆ ಉಷ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದು;
  • ಕ್ರಮ ಶಾಖ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆಯ ರಚನೆಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಪ್ರಚಂಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ;
  • ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನೀರಿನ 75-80% ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ, ಆದರೆ ತಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳ "ಬರೆಯುವ".

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಲು, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಆಮ್ಲಜನಕ ಮತ್ತು ಜಲಜನಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿವಿಧ ತತ್ವಗಳಿವೆ. ಅತಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾದವು:

  • ಬ್ಯಾಚ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವು, ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್ ಎಂಬ;
  • Palladin ಸಿದ್ಧಾಂತವು, "chromogens" ಅಂತಹ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ.

ನಂತರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇದು ರಶಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇದ್ದವು. ಇಂದು ಬಯೊಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಅವುಗಳ ಕೆಲಸದ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಪ್ರತಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆಸರುಗಳು ಪೈಕಿ ಇಂತಿವೆ:

  • ಮಿಚೆಲ್;
  • ಎಸ್ವಿ ಸೆವೆರಿನ್;
  • ವಾರ್ಬರ್ಗ್;
  • ವಿಎ Belitser;
  • Lehninger;
  • ವಿ.ಪಿ. Skulachev;
  • ಕ್ರೆಬ್ಸ್;
  • ಹಸಿರು;
  • ವಿ ಎ Engelgardt;
  • Kaylin ಮತ್ತು ಇತರರು.

ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ವಿಧಗಳು

ವಿವಿಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಬಗೆಗಳು. ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ - ಹೀಗಾಗಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಆಹಾರ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು. ಈ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪ. ಭೂಗತ, ಕೊಳೆಯುವ ಮೇಲ್ಮೈ, silts, ಮಣ್ಣು ಜೌಗು ಮತ್ತು ಜಾಗದಲ್ಲಿ: ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಏರ್ ಪ್ರವೇಶ ಇಲ್ಲ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ನಿಂದ - ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಈ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಹೊಂದಿದೆ. ಏರೋಬಿಕ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಾಂಶದ ಉಸಿರಾಟದ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ - ಇದು ಹಂತಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ಸಮಯ, ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿ ಸಮೃದ್ಧ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಎರಡನೇ ವಿಧ. ಇದು ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಬಳಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಏರೋಬಿಕ್ ಜೀವಿಗಳನ್ನು-ಹೆಟರೊಟ್ರೊಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ರೀತಿಯ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಆಫ್.

  1. ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್, ಆಮ್ಲಜನಕವಿಲ್ಲದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ. ಇದು ಆಮ್ಲಜನಕವಿದ್ದಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹುದುಗುವ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ಟಿಶ್ಯೂ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ (ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್), ಅಥವಾ ಏರೋಬಿಕ್ ರೀತಿಯ. ಇದು ಆಣ್ವಿಕ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕಡ್ಡಾಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಆಕ್ಟರ್ಸ್

ನಾವು ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂಲ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು ತಮ್ಮ ಸಂಕ್ಷೇಪಣಗಳು ವಿವರಿಸಿ.

  1. ಅಸಿಟೈಲ್ ಸಹಕಿಣ್ವ ಎ (ಅಸಿಟಿಲ್- CoA) - ತ್ರಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆಕ್ಸಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಮತ್ತು ಅಸೆಟಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಸಹಕಿಣ್ವ ಘನೀಕರಣದಿಂದ.
  2. ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್ (ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ತ್ರಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್) - ಶಕ್ತಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಕಡಿತ, ಪ್ರಮುಖ ಕಡಿಮೆ ಅಣುಗಳ ತೂಕದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ರಚನೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಒಳಗೊಂಡ ಸತತ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೆಡಾಕ್ಸ್ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯ ಲಿಂಕ್ ವೇಗೋತ್ಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವವಸ್ತು ರಚಿತವಾಗುವ ಆಗಿದೆ.
  3. NAD ಮತ್ತು NAD * ಎಚ್ - ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಅಡೆನಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ ನಿಂತಿದೆ. ಎರಡನೇ ಸೂತ್ರದಲ್ಲಿ - ಲಗತ್ತಿಸಲಾದ ಜಲಜನಕ ಅಣುವಿನ. NADP - nikotinamidadenindinukletid ಫಾಸ್ಫೇಟ್.
  4. ಎಫೆಡಿ ಮತ್ತು ಎಫೆಡಿ * ಎಚ್ - ಸಹಕಿಣ್ವ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ - ಅಡೆನಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ ಫ್ಲೇವಿನ್.
  5. ಎಟಿಪಿ - ಅಡೆನೊಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್.
  6. PVK - pyruvic ಆಮ್ಲ ಅಥವಾ ಪೈರೊವೇಟ್.
  7. ಸಕ್ಸಿನೇಟ್ ಅಥವಾ succinic ಆಮ್ಲ, ಎಚ್ 3 ಪಿಒ 4 - ಫಾಸ್ಪರಿಕ್ ಆಮ್ಲ.
  8. ಜಿಟಿಪಿ - ಗ್ವಾನೊಸಿನ್ ಟ್ರೈಫಾಸ್ಫೇಟ್, ಪ್ಯೂರಿನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೊಟೈಡ್ ಒಂದು ವರ್ಗ.
  9. ಇತ್ಯಾದಿ - ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಚೈನ್.
  10. ಕಿಣ್ವಗಳು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: ಪೆರಾಕ್ಸಿಡೇಸ್, ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಸ್, ಸೈಟೋಕ್ರೋಮ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಸ್, ಫ್ಲೇವಿನ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ವಿವಿಧ ಸಹಕಿಣ್ವಗಳಾಗಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶಗಳು (ಜೀವಕೋಶಗಳು) ಜೀವಿಗಳ ಸಂಭವಿಸುವ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿವೆ.

ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹಂತ: ಟೇಬಲ್

ಹಂತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ
ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕ ಮುಕ್ತ ವಿಭಜನೆಯು ಅಡಗಿದೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಉಸಿರಾಟ ಆಫ್ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಜೊತೆಗೂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಟಿಪಿ ಎರಡು ಅಣುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಪೈರೊವೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯನ್ನು ಹೆಟರೊಟ್ರೊಫ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದೆ. ದಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯ ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಲು ದಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಲ್ ಕ್ರಿಸ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ರವ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಾಂಶವು ತನ್ನ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದಿಂದ. ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹುದುಗಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಂತರ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ.
ಪೈರೊವೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಅಸಿಟೈಲ್ CoA ಅನ್ನು ಗೆ, ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಿಣ್ವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಪೈರೊವೇಟ್ ಡಿಹೈಡ್ರೋಜಿನೇಸ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ - ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಇದು cetyl ಸಿಓಎ ಅಣುಗಳು ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್. ಇದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು NAD NADH ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಲೇಸ್ ಸ್ಥಳೀಕರಣ - ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯ.
ಬೀಟಾ-ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಾದ ಪತನದ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾರ ಅಸಿಟೈಲ್ CoA ಅನ್ನು ಮತ್ತು ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೊಬ್ಬಿನ ಆಮ್ಲಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಮರುಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು. ಸಹ NADH ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ.
ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್

ಇದು ಮುಂದಿನ ರೂಪಾಂತರಗಳ ಒಳಗಾಗುವ ಅಸಿಟಿಲ್- CoA ಪರಿವರ್ತನೆ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಪ್ರಮುಖ ಹಂತಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಈ ಆಮ್ಲ:

  • dehydrogenation;
  • decarboxylation;
  • ಪುನರುತ್ಪಾದನೆ.

ಪ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಲಿತಾಂಶ: ಜಿಟಿಪಿ, ಡೈಯಾಕ್ಸೈಡ್, ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸಿ NADH ಮತ್ತು FADH 2. ಹೀಗಾಗಿ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಣಗಳು ಇದೆ biooxidation.

ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಫಾಸ್ಫಾರಿಲೇಷನ್

ಈ ಯುಕಾರ್ಯೋಟಿಕ್ ಜೀವಿಗಳ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಕೊನೆಯ ಹೆಜ್ಜೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎಟಿಪಿ ಒಳಗೆ ಎಡಿಪಿ ಒಂದು ರೂಪಾಂತರ ಇಲ್ಲ. ದಿ ಶಕ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸತ್ಯವೇ ನಡೆಯುವ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣದ ದಿ ಅಣುಗಳ NADH ಮತ್ತು FADH 2 ಹೊರಿಸಲಾಯಿತು ರೂಪುಗೊಂಡ ರಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದಿನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ. ಇತ್ಯಾದಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಭವದ ಸತತ ಪರಿವರ್ತನೆಗಳು ಮೂಲಕ ಶಕ್ತಿ-ಸಮೃದ್ಧ ಎಟಿಪಿ ಸಂವಹನದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒಳಗೊಂಡ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಸಂಗಡ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧಾನಗಳೆಂದರೆ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೇವಲ, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ವಿಸ್ತೃತ ವಿವರಣೆಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಇಡೀ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೀವಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವರಾಸಾಯನಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಬಹು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಅತ್ಯಂತ ಆಗಿದೆ.

ರೆಡಾಕ್ಸ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ

ಕೆಳಗಿನಂತೆ ಮೇಲೆ ವಿವರಿಸಿದ ತಲಾಧಾರ ಉತ್ಕರ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದರ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ, ಅವು.

  1. ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್: ಮೊನೊಸಾಕ್ರೈಡ್ (ಗ್ಲೂಕೋಸ್) + 2NAD = 2ADF 2PVK 2ATF + 4H +2 + 2H + NADH.
  2. ಕಿಣ್ವ = ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. + ಇಂಗಾಲದ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ + ACETALDEHYDE: ಪೈರೊವೇಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ. ನಂತರ ಕೆಳಗಿನ ಹಂತ: ACETALDEHYDE + ಸಹ-ಕಿಣ್ವ A = ಅಸಿಟಿಲ್- CoA.
  3. ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ರೆಬ್ಸ್ ಸೈಕಲ್, ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಅನುಕ್ರಮ ರೂಪಾಂತರಗಳ.

ಮೇಲಿನ ನಿದರ್ಶನದ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಸಾರ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ತಿಳಿದಿರುವ ಆ ದಿ ಸಂಯುಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಸಂಬಂಧ ದೊಡ್ಡ ಅಣುಗಳ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಂಗಾಲದ ಅಸ್ತಿಪಂಜರ ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆ ಬಿಂಬಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ದಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂತ್ರವು ಕೇವಲ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಅಂಗಾಂಶದ ಉಸಿರಾಟದ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ

ಪ್ರಕಾರ ದಿ ಮೇಲಿನ ವಿವರಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ದಿ ಒಟ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ದಿ ಶಕ್ತಿ ಆಮ್ಲಜನಕಕರಣಗಳ ಸುಲಭ.

  1. ಎಟಿಪಿ ಎರಡು ಅಣುಗಳು ಗ್ಲೈಕಾಲಿಸಿಸ್ ನೀಡುತ್ತದೆ.
  2. ಪೈರೊವೇಟ್ 12 ಎಟಿಪಿ ಅಣುಗಳ ಆಕ್ಸಿಡೀಕರಣ.
  3. 22 ಅಣು ಖಾತೆಗೆ ದಿ ತ್ರಿಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸೈಕಲ್.

ಉಪಮೊತ್ತ: ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಆಮ್ಲಜನಕಸಹಿತ ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇಳುವರಿ ಎಟಿಪಿ 36 ಅಣುಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. biooxidation ಸ್ಪಷ್ಟ ಅರ್ಥ. ಇದು ಈ ಶಕ್ತಿ ವಾಸಿಸಲು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯ ಜೀವಿಗಳಂತೆ, ಹಾಗೂ ತನ್ನ ದೇಹದ, ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಳಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ತಲಾಧಾರ ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ ಉತ್ಕರ್ಷಣ

ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಎರಡನೇ ವಿಧದ - ಆಮ್ಲಜನಕರಹಿತ. ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಂದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್, ಮತ್ತು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಆ ದಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳೆಂದರೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು ರಲ್ಲಿ ದಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಮತಾಂತರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲು ದಿ ಏರೋಬಿಕ್ ಹಾಗೂ ಏರೋಬಿಕ್ ಅಲ್ಲದ.

ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜೈವಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಹೆಜ್ಜೆ.

  1. ಗ್ಲೈಕೋಲಿಸಿಸ್, ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಕಣಗಳ ಅಂದರೆ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ಪೈರೊವೇಟ್ ಗೆ.
  2. ಹುದುಗುವಿಕೆಯನ್ನು, ಎಟಿಪಿ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ.

ಹುದುಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ಜೀವಿಯೊಂದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ವಿವಿಧ ವಿಧಗಳಿವೆ.

ಹುಳಿಸುವಿಕೆ

ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ನಡೆಸಿತು. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಪಿವಿಸಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

  • ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು;
  • ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳು;
  • ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವು.

ಹುದುಗುವ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾನವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಮದ್ಯದ ಹುಳಿಸುವಿಕೆಯು

ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಜನರು. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಎಥೆನಾಲ್ ಎರಡು ಅಣುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡಯಾಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಎಸ್.ಟಿ.ಸಿ. ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಆಗಿದೆ. ಈ ಉತ್ಪನ್ನ ನಿರ್ಗಮಿಸಲು ಮೂಲಕ, ಹುದುಗುವ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

  • ಬ್ರೆಡ್;
  • ವೈನ್;
  • ಬಿಯರ್;
  • ಮಿಠಾಯಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳು.

ತನ್ನ ಮಶ್ರೂಮ್ ಯೀಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ನಿರ್ವಹಿಸಲು.

ಬುಟಿರಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹುದುಗುವಿಕೆ

ಹುದುಗುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿಧ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕುಲದ ಕ್ಲಾಸ್ಟ್ರಿಡಿಯಮ್ ಹೊತ್ತೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಆಹಾರದ ವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಕಮಟು ರುಚಿ ಶ್ರುತಪಡಿಸುವ, ಪೈರೊವೇಟ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬುಟಿರಿಕ್ ಆಮ್ಲವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ biooxidation ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸ್ವಯಂ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹಾನಿ, ತಮ್ಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಡಿಮೆ ಇವೆ.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 kn.delachieve.com. Theme powered by WordPress.