효묘를 이용한 에탄올 발효
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작성일 23-03-17 15:17
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무산소호흡에서 생성되는 ATP의 대부분은 산소호흡과 마찬가지로 화학삼투적 인산화에 의해 생성된다된다.
3) 에탄올 발효 이외에 미생물이 인간생활에 어떻게 활용되는지 응용성 및 중요성에 대하여 이해한다.
2)호흡의 3단계
순서
1)산소호흡과 무산소호흡
2단계 : 시트르산 회로 - 전자와 양성자를 생산하면서 연료가 이산화탄소와 물로 완전히 산화.
호흡은 3단계로 나누어질 수 있다





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설명
다.
1) 호흡과 발효를 통한 미생물의 에너지 획득 방법을 비교해 본다. 세 가지 경로 각각은 포도당 대사의 첫 번째 단계인 해당과정(glycolysis)으로부터 시작한다. 연료 분자들은 해당과정의 어떤 reaction(반응)을 통해 인산화되어 자유에너지와 reaction(반응)도가 크게 증가한다. 3) 에탄올 발효 이외에 미생물이 인간생활에 어떻게 활용되는지 응용성 및 중요성에 대하여 이해한다.
1단계는 세포질 내에서 일어나고 나머지 두 단계는 미토콘드리아에서 일어난다. 해당과정의 산물들이 산화되고 전자와 양성자는 전자전달계로 보내진다. 따라서 산소가 최종 전자 수용체가 된다된다. 2) 에탄올 발효를 통하여 미생물이 산업적 응용에 대하여 학습한다. 전자전달계를 통과한 전자는 궁극적으로 산소와 결합한다. 대부분의 ATP는 화학삼투적 인산화에 의하여 생성된 reaction(반응)이다. 전자전달계를 지나면서 전자의 자유에너지는 화학삼투적 인산화를 일으킬 수 있는 양성자 기울기(proton gradient)를 형성하는데 이용된다된다.
3단계 : 전자전달과 화학삼투적 인산화 - 전자의 자유에너지를 이용하여 양성자 기울기를 만들고 이것을 이용하여 ATP를 생성.
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대부분의 생물들은 산소가 필요한 대사 경로인 산소호흡을 한다. 그러나 최종 전자수용체는 산고가 아니라 황산염, 또는 질산염, 이산화탄소 같은 무기 이온들이다.
1) 호흡과 발효를 통한 미생물의 에너지 획득 방법을 비교해 본다. 산소호흡에서는 화학삼투적 인산화에 의해 대부분의 ATP가 만들어진다.효묘를 이용한 에탄올 발효
어떤 생물들은 산소를 사용하지 않는 대사경로인 무산소호흡을 한다, 호수 바닥의 진흙속이나 토양의 깊은 곳과 같은 무산소 조건에 adaptation(적응) 된 박테리아의 대부분은 무산소호흡을 한다. 그러한 박테리아들은 산소에 의해 해를 입는다. 최종 산물에는 아질산염, 아산화탄소, 황하수소, 메탄가스가 있다
해당과정의 최종 산물은 여전히 에너지가 풍부한 상태이므로 산소 및 무산소호흡 또는 발효율정에 들어갈 수 있다
1단계 : 해당과정(glycolysis) - 포도당의 분해와 기질수준인산화.
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2) 에탄올 발효를 통하여 미생물이 산업적 응용에 대하여 학습한다. 그런 후, 특정 단계에서 그 인산기는 ADP에 전달되어 ATP를 생산한다.
호흡은 해당과정으로부터 시작한다.