세포 호흡 (1) 세포 호흡의 개요 ① 생물이 포도당과 같은 유기물(호흡 기질)을 분해(산화)시켜 생명 활동에 필요한 에너지(ATP)를 얻는 과정이다. ② 세포 호흡 전체 반응식(호흡 기질이 포도당인 산소 호흡의 경우) ③ 세포 호흡에서 산화 환원 반응이 일어난다. 호흡 기질이 포도당인 산소 호흡의 경우 포도당이 산화되어 이산화 탄소가 되고, 산소가 환원되어 물이 된다. ④ 세포 호흡 과정은 […]
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세포의 생명 활동 모든 생물은 생명을 유지하기 위해 끊임없이 에너지를 필요로 한다. (1) 물질대사: 생물체 내에서 일어나는 화학 반응으로 대부분 효소가 관여한다. (2) 물질대사의 종류: 물질대사에는 물질을 합성하는 동화 작용과 물질을 분해하는 이화 작용이 있으며, 물질대사가 일어날 때는 에너지의 출입(흡수 또는 방출)이 함께 일어난다. 에너지 전환과 이용 (1) 세포 호흡 ① 음식물 속의 에너지 […]
2. 다음은 사람에서 일어나는 세포 호흡에 대한 자료이다. ㉠은 포도당과 아미노산 중 하나이다. 이에 대한 옳은 설명만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? < 보 기 > ㄱ. 미토콘드리아에서 ⓐ가 일어난다. ㄴ. 암모니아는 ⓑ에 해당한다. ㄷ. ㉠은 포도당이다. ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ 댓글에 정답과 […]
다음은 세포 호흡에 대한 자료이다. ㉠과 ㉡은 각각 ADP와 ATP 중 하나이다. (가) 포도당은 세포 호흡을 통해 물과 이산화 탄소로 분해된다. (나) 세포 호흡 과정에서 방출된 에너지의 일부는 ㉠에 저장되며, ㉠이 ㉡과 무기 인산(Pi)으로 분해될 때 방출된 에너지는 생명 활동에 사용된다. 이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고르시오. [3점] <보 기> ㄱ. (가)에서 […]
◈ 에너지의 저장과 이용(생명 활동과 에너지2) ⑴ 에너지의 저장 ① 생명 활동에 필요한 에너지의 양은 활동의 종류에 따라 다르므로 생명체는 세포 호흡으로 생성하는 에너지 중 일부를 ATP의 화학 에너지 형태로 저장하였다가 필요할 때마다 효율적으로 사용한다. ② 세포 호흡으로 생성한 에너지를 이용하여 ADP에 한 분자의 무기 인산을 결합해 ATP를 합성함으로써 에너지를 저장한다. ⑵ 에너지의 이용 ① […]
⑴ 산소가 충분할 때: 피루브산은 미토콘드리아로 들어가 피루브산 산화, TCA 회로, 산화적 인산화를 거쳐 CO2와 H2O로 완전히 분해되며, 해당 과정에서 생성된 NADH도 미토콘드리아로 들어가 산화적 인산화를 통해 ATP 합성에 이용된다. ⑵ 산소가 부족할 때: 산화적 인산화에서 전자의 최종 수용체로 작용하는 산소가 없을 때, NADH가 NAD+로 최종 산화되지 못해 NAD+가 고갈되므로 결과적으로는 해당 과정도 중단될 수 […]
▣ 세포 호흡: 생물이 포도당과 같은 유기물(호흡 기질)을 분해(산화)시켜 생명 활동에 필요한 에너지(ATP)를 얻는 과정이다. C6H12O6+6O2+6H2O → 6CO2+12H2O+에너지(최대 32ATP+열에너지) ⑴ 해당 과정: 포도당이 피루브산으로 분해되면서 ATP와 NADH가 생성된다. ⑵ 피루브산 산화와 TCA 회로: 피루브산이 CO2로 완전히 분해되어 ATP, NADH, FADH2가 생성된다. ⑶ 산화적 인산화 ① 해당 과정과 TCA 회로에서 생성된 NADH와 FADH2에 의해 ATP가 생성된다. […]
▣ 미토콘드리아와 엽록체 미토콘드리아 ⑴ 구조 ① 타원형의 세포 소기관으로 일반적으로 엽록체보다 작다. ② 2중막으로 싸여 있으며, 내막은 안쪽으로 주름진 형태의 크리스타를 형성한다. ⑵ 기능 ① 미토콘드리아에서는 유기물의 화학 에너지를 ATP의 화학 에너지로 전환하는 세포 호흡이 일어난다. ② 미토콘드리아 기질에는 세포 호흡에 관여하는 각종 호흡 효소가 있어 에너지 전환에 관여하고 DNA, 리보솜 등이 있다. 엽록체 […]
여러 세포질에서 일어나는 해당과정(glycolysis)은 포도당을 두 분자의 피루브산으로 쪼개는 것이다. 미토콘드리아의 기질 또는 원핵세포의 세포질에서 피루브산은 아세틸CoA로 산화된다. 이때 시트르산 회로(citric acid cycle)는 아세틸CoA를 CO2로 산화시킨다. 시트르산 회로의 일부 단계에서 전자들은 NAD+로 전달된다. NADH의 전자들은 전자전달 사슬로 전달되고 최종적으로 이 전자들은 H+와 산소와 결합하여 물을 형성한다. 이러한 산화환원 사슬에서 방출된 에너지는 산화적 인산화(oxidative phosrphorylation)에 의해서 […]