光合成
* 入力: 日光、二酸化炭素(CO2)、水(H2O)
* 出力: グルコース(C6H12O6)、酸素(O2)
1。光依存反応:
*日光は、葉緑体のクロロフィルによって吸収されます。
*このエネルギーは、水分子を分割するために使用され、副産物として酸素を放出します。
*エネルギーは、電子担体であるATP(アデノシン三リン酸)、および電子担体であるNADPH(ニコチンアミドアデニンジヌクレオチドリン酸)の作成にも使用されます。
2。光に依存しない反応(Calvin Cycle):
*大気からの二酸化炭素は、ATPとNADPHを使用して有機分子に組み込まれています。
*このプロセスは、よりシンプルな化合物から砂糖(グルコース)を構築します。
細胞呼吸
* 入力: グルコース(C6H12O6)、酸素(O2)
* 出力: 二酸化炭素(CO2)、水(H2O)、ATP
1。糖分解:
*グルコースはピルビン酸に分解され、少量のATPとNADHが生成されます。これは細胞質で発生します。
2。クレブスサイクル(クエン酸サイクル):
*ピルビン酸はミトコンドリアでさらに分解され、より多くのATP、NADH、およびFADH2(フラビンアデニンジヌクレオチド)を生成します。
3。電子輸送チェーン:
* NADHおよびFADH2の電子は、ミトコンドリア膜に埋め込まれたタンパク質の鎖に沿って通過します。
*このプロセスはエネルギーを放出します。これは、膜を横切ってプロトンをポンピングするために使用され、濃度勾配を作成します。
*プロトンはATPシンターゼを介して膜を横切って流れ、大量のATPを生成します。
相互接続性
* 光合成は、細胞呼吸に必要なグルコースと酸素を生成します。
* 細胞呼吸は、光合成が必要とする二酸化炭素と水を生成します。
要約すると、光合成は光エネルギーをグルコースの形で化学エネルギーに変換し、細胞呼吸はグルコースを分解してATPの形でエネルギーを放出します。それらは基本的にリンクされており、地球上の生活をサポートするために協力しています。