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Nous avons déjà appris que la respiration cellulaire peut être
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décomposee en à peu près trois phases.
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La première est la glycolyse, ce qui signifie littéralement la degradation
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du glucose.
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Cela peut se produire avec ou sans oxygène.
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Si nous n'avons pas d'oxygène, nous allons a la fermentation.
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Nous en reparlerons dans le futur.
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Passez à la fermentation, et pour les humains, elle
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produit de l'acide lactique.
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Dans d'autres types d'organismes, elle pourrait
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produire de l'alcool ou l'éthanol.
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Mais en presence d'oxygène - et la plupart du temps, nous allons
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supposer que nous pouvons continuer avec de l'oxygène - en presence
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d'oxygène, nous pourrons procéder avec
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le cycle de Krebs.
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Parfois appelé le cycle de l'acide citrique, car il contient
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de l'acide citrique.
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La même chose que dans le jus d'orange ou les citrons.
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De là nous procédons à la
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chaîne de transport d'électrons.
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Nous avons appris dans la première vidéo de présentation sur la
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respiration cellulaire que c'est là que l'essentiel de l'ATP est
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effectivement produit.
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Bien qu'elle utilise des matières premières sorties de
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ces phases ici.
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Maintenant, ce que je veux faire dans cette vidéo est juste me concentrer sur la
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glycolyse.
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Et c'est un peu - c' est parfois une tâche difficile
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parce que vous pouvez vraiment se coincer dans les mauvaises herbes.
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Et je vais vous montrer les mauvaises herbes dans un moment,
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et le mécanisme réel.
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Et cela peut être très intimidant.
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Mais ce que je veux faire, c'est de simplifier pour vous afin que vous puissiez
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avoir les points importants.
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Puis on peut apprécier, et peut-être quand nous regardons
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les mauvaises herbes de la glycolyse, nous pouvons en faire un peu
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plus de sens.
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Donc, la glycolyse, ou vraiment la respiration cellulaire,
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commence avec le glucose.
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Et glucose, nous connaissons sa formule.
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Il est C6H12O6.
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Et je pouvais en tirer toute sa structure, il faudrait un
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peu de temps.
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Mais je vais simplement mettre l'accent sur le squelette carboné.
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Donc, c'est un anneau, ou peut être un anneau.
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Mais je vais le dessiner de six atomes de carbone dans une rangée.
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Maintenant, il ya deux types de phases importantes de la glycolyse
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qui sont bon à savoir.
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Un, que j'appelle la phase d'investissement.
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Et la phase d'investissement utilise en fait deux ATP.
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Donc, vous savez, tout le sens de la respiration cellulaire est de
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générer des molécules d'ATP, mais dès le départ fait, j'ai à
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utiliser deux ATP.
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Mais je utiliser deux ATP et puis je suis essentiellement va se casser
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le glucose en deux composés de carbone 3-ici
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qui fait aussi un groupement phosphate sur eux.
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Les groupes de phosphate sont en provenance de ces ATP.
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Ils ont aussi un groupement phosphate sur eux, et c'est
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appelle souvent - bien, il ya beaucoup de noms pour elle.
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Parfois, il est appelé PGAL.
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Vous n'avez pas vraiment le savoir.
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Ou phosphoglycéraldéhyde, vraiment difficile mon orthographe
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compétences ici.
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Ce n'est pas important de savoir que.
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Tout ce que vous devez savoir est dans ce premier
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phase vous utilisez deux ATP.
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C'est pourquoi je l'appelle la phase d'investissement.
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Si nous utilisons une analogie d'affaires, phase d'investissement.
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Et puis, chacune de ces molécules PGAL deux peuvent ensuite
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dans la phase des gains.
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Donc, dans la phase de gain, chacune de ces
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PGALs transformer en pyruvate.
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Qui est un autre 3-carbone, mais il est reconfiguré.
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Mais le processus de ce que ça va pyruvate - et laissez-moi écrire
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pyruvate en bleu, parce que c'est quelque chose qui, au moins
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il est bon de connaître le mot.
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Et je vais vous montrer la structure en une seconde.
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Pyruvate.
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Parfois, il est appelé acide pyruvique.
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C'est la même chose.
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Et c'est essentiellement le produit final de la glycolyse.
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Donc, vous commencez avec du glucose dans la phase d'investissement.
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Vous vous retrouvez dans ce phosphoglycéraldéhyde, qui
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essentiellement vous avez rompu votre taux de glucose et vous mettez un
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phosphate à chaque extrémité de celui-ci.
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Et puis ceux qui chacun indépendamment passer par le
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phase paiement.
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Donc, vous vous retrouvez avec deux molécules de pyruvate pour
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chaque molécule de glucose vous avez commencé avec.
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Maintenant, vous dites, hé, Sal, il ya eu une phase de gain, ce qui
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C'était notre avantage?
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Eh bien notre profit, nous avons obtenu, pour chaque - laissez-moi écrire cela
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comme une phase de paiement.
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Cette phase est notre récompense.
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Et je m'excuse pour le fond blanc.
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Je l'ai fait parce que, le mécanisme que je vous montre, je
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copier-collé de Wikipedia, et ils avaient une
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fond blanc alors j'ai couru avec le fond blanc pour
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cette vidéo.
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Mais moi, personnellement, au moins, comme le fond noir une
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beaucoup mieux.
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Mais c'est la phase de paiement ici.
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Et quand nous allons de l'phosphoglycéraldéhyde à l'
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pyruvate ou l'acide pyruvique, nous produisons deux choses.
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Ou bien je suppose que nous pourrions dire que nous produisons trois choses.
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Nous produisons, chacun de ces PGALs à
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pyruvates produisent deux ATP.
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Je vais donc à produire deux ATP là, je vais
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produire deux ATP il.
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Et puis, ils produisent chacun une NADH.
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Et je vais le faire dans une couleur plus foncée.
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NADH.
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Et bien sûr ils ne sont pas la production de la molécule entière
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dans le vide.
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Essentiellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils commencent avec le
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matières premières d'une plus NAD - alors ils commencent avec un NAD
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plus - et ils ont essentiellement de réduire les
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par l'ajout d'un atome d'hydrogène.
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Rappelez-vous, nous avons appris il ya quelques vidéos que vous pourriez
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réduction de la considérer comme un gain dans l'hydrogène.
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Ainsi, le NAD se réduit en NADH.
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Et puis, plus tard, ces NADH sont utilisés dans le transport des électrons
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la chaîne de produire effectivement ATP.
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Ainsi, la grande emporter ici, si je devais écrire la réaction
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que nous obtenons pour la glycolyse, est que vous
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démarrer avec un glucose.
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Et vous avez besoin de plus NAD.
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Et effectivement, pour chaque mole de glucose, vous allez
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besoin de deux points positifs NAD.
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Vous allez avoir besoin de deux ATP.
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Je suis donc en train d'écrire tous les ingrédients que nous devons
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démarrer le projet.
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Et puis vous allez avoir besoin - bien, permettez-moi de dire que ces
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les gars vont être ADP avant de les tourner vers ATP.
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Donc je vais écrire plus quatre ADP.
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Et puis, après la glycolyse du spectacle - et
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permettez-moi de l'écrire ici.
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Permettez-moi d'écrire aussi - excusez-moi qui a été ADP.
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Permettez-moi de reprendre cette partie de là.
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Quatre ADP.
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Et puis vous peut-être besoin de deux groupes phosphate.
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Parce que nous allons avoir besoin de quatre groupes de phosphate.
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Plus quatre - Je vais les appeler, parfois ils sont
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écrit comme ça.
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Mais peut-être je vais l'écrire comme ça.
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Quatre groupes de phosphate.
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Et puis une fois que vous effectuez la glycolyse, vous avez deux
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pyruvates, vous avez deux NADH.
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Le NAD a été réduit.
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Il a gagné un atome d'hydrogène.
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RIG.
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OIL RIG.
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Réduction est un gain d'un électron.
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Mais dans le sens biologique du terme, nous pensons
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il gagne de l'hydrogène.
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Comme l'hydrogène est très électronégatif non, si vous êtes
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monopolisant ses électrons.
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Vous avez acquis de ses électrons.
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Donc, deux NADH et plus ces deux ATP s'habituer à la
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investissements phase.
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C'est pourquoi j'ai écrit genre d'un peu séparément.
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Donc ces deux s'habituer.
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Alors vous êtes de gauche avec deux ADP.
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Et puis ces gars-là, essentiellement,
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se transformer en ATP.
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Donc, plus quatre ATP.
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Je suppose que nous n'avons pas besoin de quatre.
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Nous avons seulement besoin d'un réseau de deux groupes phosphate.
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Parce que les deux sauter d'ici.
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Et puis nous avons besoin d'un total de deux autres pour obtenir
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quatre sauter là-bas.
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Mais la grande image est, vous commencez avec un glucose, vous mettez fin à
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avec deux pyruvates.
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Vous pouvez utiliser jusqu'à deux ATP.
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Vous obtenez quatre ATP.
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Vous avez donc un net de deux ATP formé.
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Permettez-moi d'écrire que les très gros.
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Net, ce que vous sortez de la glycolyse, est deux ATP.
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Vous obtenez deux NADH qui peuvent chacun être utilisés ultérieurement dans la
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chaîne de transport d'électrons pour produire trois ATP.
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Vous obtenez deux NADH et vous obtenez deux pyruvates, qui vont
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être repensé en acétyl-CoA qui vont
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être les matières premières pour le cycle de Krebs.
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Mais ce sont les sorties de la glycolyse.
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Alors, maintenant que nous avons cette vue d'ensemble, nous allons effectivement comparer
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au niveau du mécanisme.
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Parce que c'est un peu plus ardue
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quand vous voyez ici.
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Mais nous verrons les mêmes thèmes que je viens de parler.
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Nous commençons avec un glucose là.
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Il s'agit d'une chaîne de six.
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C'est dans un cercle, dans un anneau.
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Un, deux, trois, quatre, cinq, six atomes de carbone.
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Je pourrais l'écrire comme ça, juste pour faire un énorme
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simpliste.
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Elle passe par quelques étapes.
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J'utilise un ATP ici.
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Permettez-moi de le faire dans une couleur.
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Permettez-moi de le faire en orange quand je utiliser un ATP.
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J'utilise un ATP il.
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J'utilise un ATP il.
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Et comme je vous l'ai dit, ils ont un peu
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nom différent pour lui.
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Mais c'est la
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phosphoglycéraldéhyde ici.
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Ils appellent ça le glycéraldéhyde 3-phosphate.
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C'est la molécule identique.
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Mais comme vous pouvez le voir, juste au moment où je le dessinais très grossièrement avant,
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vous en avez un, deux, trois atomes de carbone il.
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Et il a aussi un groupement phosphate sur elle.
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Le groupement phosphate est en fait lié à l'oxygène.
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Mais c'est précisément pour la simplification J'attire l'
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groupement phosphate comme ça.
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Et j'ai montré que ici.
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Ce fut le
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phosphoglycéraldéhyde ici.
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Il s'agit de la structure réelle ici.
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Mais je pense que parfois, quand vous regardez la structure il est
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facile de manquer la grande image.
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Et il ya deux de ces.
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Ils genre de dire que vous pouvez aller et venir à la présente,
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avec ce type de isomère de ce.
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Mais la chose importante est que vous disposez de deux de ces
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composés qui sont des composés maintenant 3-carbone.
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Le glucose a été scindé.
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Et maintenant nous sommes prêts à entrer dans la phase des gains.
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Rappelez-vous que vous avez deux de ces composés ici.
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C'est pourquoi, lorsqu'ils ont rédigé ce mécanisme, ils ont écrit
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deux fois là.
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Parce que le glucose a été divisé en
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deux de ces molécules.
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Ainsi, chacune des molécules allons maintenant
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faire ici.
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Et pour chacun des 3 glycéraldéhyde-phosphates,
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ou PGALs, ou phosphoglycéraldéhyde, nous pouvons
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examiner le mécanisme et de dire, OK, voyons, il va
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ADP être un tournant dans une ATP il.
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Ce n'est donc plus un ATP.
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Et puis, nous voyons de nouveau se passe ici
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sur notre façon de pyruvate.
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Sur notre chemin à pyruvate droite, puis nous avons un autre
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plus un ATP.
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Donc, pour chacun des PGALs, ou le phosphoglyceraldehydes
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qui ont été produites, nous produisons deux ATP dans le
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phase paiement.
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Or il y avait deux de ces.
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Donc, pour un total de glucose, nous allons produire quatre
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ATP dans la phase de paiement.
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Donc, dans la phase de gain, quatre ATP.
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Dans la phase d'investissement, nous avons utilisé un, deux ATP.
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Donc total ATP net généré directement à partir de
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glycolyse est deux ATP.
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Quatre, brute produite.
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Mais nous avons dû investir deux dans la phase d'investissement.
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Et puis, les DNA et le NADH, nous voyons ici.
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Pour chaque phosphoglycéraldéhyde, ou
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glycéraldéhyde 3-phosphate ou PGALs ou ce que vous voulez
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les appeler, à ce stade ici vous voyez que nous sommes
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la réduction de NAD plus en NADH.
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Donc, ce qui se passe une fois pour chacun de ces composés.
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Et, évidemment, il ya deux de ces.
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Le glucose se divise en deux de ces gars-là.
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Donc, deux NADH vont être produites.
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Et plus tard, ceux-ci vont être utilisés dans l'électron
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chaîne de transport effectivement produisent chacun trois ATP.
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Et puis enfin, quand tout est dit et fait,
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nous sommes laissés avec le pyruvates.
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Et il est bon, au moins qu'ils ont fait c'est belle et grande.
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Nous pouvons jeter un oeil à ce qui ressemble à un pyruvate.
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Et comme promis, nous pouvons examiner toutes les obligations d'oxygène
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et tout ça.
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Mais il est une structure 3-carbone.
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Il a un squelette 3-carbone.
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Donc, le résultat final est que le carbone, que le glucose obtenu
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fendues en deux.
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Il s'est oxydé.
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Quelques-uns des atomes d'hydrogène se dépouillée de lui.
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Comme vous pouvez le voir il ya seulement trois hydrogènes ici.
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Nous avons commencé avec 12 atomes d'hydrogène du glucose.
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Et maintenant, il a sa liaison carbone plus
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fortement avec l'oxygène.
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C'est donc essentiellement par ses électrons volés par les
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oxygènes, ou accaparé par les oxygènes.
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Ainsi, le carbone a obtenu oxydé dans ce processus.
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Il va y avoir plus d'oxydation reste à faire.
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Et dans le processus que nous avons pu générer deux ATP net
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et deux NADH qui peuvent ensuite être utilisées pour produire des molécules d'ATP.
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Quoi qu'il en soit, espérons-vous trouvé cela utile.
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