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La principale différence entre Les conditions anaérobies et aérobies sont l’exigence d’oxygène. Les processus anaérobie ne nécessitent pas d’oxygène, tandis que les processus aérobiques le font. Le cycle de Krebs n’est cependant pas aussi simple. Il fait partie d’un processus complexe multi-étapes appelé respiration cellulaire. Bien que l’utilisation de l’oxygène ne soit pas directement impliquée dans le cycle de Krebs, un processus aérobique est pris en compte.

respiration cellulaire aérobie générale

respiration cellulaire aérobie qui se produit Lorsque les cellules consomment des aliments pour produire de l’énergie sous forme d’adénine triphosphate ou d’ATP. Le catabolisme du glucose sucre marque le début de la respiration cellulaire lorsque l’énergie est libérée de ses liens chimiques. Le processus complexe consiste en plusieurs éléments interdépendants, tels que la glycolyse, le cycle de Krebs et la chaîne de transport d’électrons. En général, le processus nécessite 6 molécules d’oxygène pour chaque molécule de glucose. La formule chimique est C6H12O6 + 6O2 – > 6CO2 + 6H2O + ATP Energy.

Le prédécesseur du cycle Krebs: Glocolyse

Glycolysis Il se produit Dans le cytoplasme cellulaire, et il doit précéder le cycle de Krebs. Le processus nécessite l’utilisation de deux molécules ATP, mais comme le glucose est décomposé d’une molécule de sucre de six carbone en deux molécules de sucre à trois carbone, quatre ATPS et deux molécules NADH sont créées. Le sucre de trois carbones, connu sous le nom de pyruvate, et NADH sont transportés vers le cycle de Krebs pour créer plus d’ATP dans des conditions aérobies. S’il n’y a pas d’oxygène actuel, le pyruvate n’est pas autorisé à entrer dans le cycle krebs et il est rouillé de produire de l’acide lactique.

Cycle Krebs

Le cycle de Krebs se produit dans les mitochondries, qui sont également appelés énergie énergétique de la cellule. Une fois que le pyruvate vient du cytoplasme, chaque molécule est complètement décomposée d’un sucre de trois carbones en fragment de deux carbones. La molécule résultante joint une co-enzyme, qui commence le cycle de Krebs. À mesure que le fragment de deux carbons traverse le cycle, il a une production nette de quatre molécules de dioxyde de carbone, six molécules de NADH et deux molécules d’ATP et FADH2.

L’importance de la chaîne de transport électronique

Lorsque NADH est réduit à NAD, la chaîne de transport d’électrons accepte les électrons des molécules. Comme les électrons sont transférés sur chaque support de la chaîne de transport d’électrons, une énergie libre est libérée et utilisée pour former ATP. L’oxygène est l’accepteur final des électrons dans la chaîne de transport. Sans oxygène, la chaîne de transport d’électrons est coincée d’électrons. En conséquence, NAD ne peut pas être produite, provoquant ainsi de la glycolyse de produire de l’acide lactique au lieu de pyruvate, ce qui est un composant nécessaire du cycle de Krebs. Par conséquent, le cycle de Krebs est très dépendant de l’oxygène et est considéré comme un processus aérobique.

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