< Return to Video

Krebs / Citric Acid Cycle

  • 0:01 - 0:03
    Seperti yang sudah kita tahu bahwa jika kita mulai dengan molekul
  • 0:03 - 0:12
    glukosa, molekul 6-karbon,
  • 0:12 - 0:16
    pada dasarnya terbagi dua oleh glikolisis dan kami memenuhi dua
  • 0:16 - 0:20
    asam piruvat dan dua molekul piruvat.
  • 0:20 - 0:23
    Sementara glikolisis harfiah membagi ini menjadi dua.
  • 0:23 - 0:25
    Ca glukosa analisis.
  • 0:25 - 0:30
    Kita selesai dengan dua piruvat atau asam piruvat.
  • 0:30 - 0:35
    dan 3-karbon molekul.
  • 0:35 - 0:37
    Ada banyak hal lain jelas banyak
  • 0:37 - 0:37
    yang pergi dengan karbon.
  • 0:37 - 0:39
    Anda telah melihat di masa lalu. Dan Anda bisa menonton mereka
  • 0:39 - 0:42
    struktur kimia di internet atau di Wikipedia, dan
  • 0:42 - 0:43
    melihat mereka secara rinci.
  • 0:43 - 0:44
    Tapi itu hal penting.
  • 0:44 - 0:47
    Apakah itu segaris, dia dipotong setengah.
  • 0:47 - 0:48
    Dan itulah yang terjadi di glikolisis.
  • 0:54 - 0:57
    Dan ini terjadi tanpa adanya oksigen.
  • 0:57 - 0:57
    Atau tidak selalu.
  • 0:57 - 1:01
    Hal ini dapat terjadi dengan adanya atau tidak adanya oksigen.
  • 1:01 - 1:03
    Tidak memerlukan oksigen.
  • 1:03 - 1:04
    Dan kami memperoleh keuntungan bersih dua ATP.
  • 1:08 - 1:11
    Dan saya selalu mengatakan bersih di sini, karena ingat, kita
  • 1:11 - 1:15
    menggunakan dua ATP dalam tahap investasi, dan kemudian kita
  • 1:15 - 1:16
    telah menghasilkan empat.
  • 1:16 - 1:19
    Jadi pada dasar bersih, kami menghasilkan empat digunakan dua,
  • 1:19 - 1:21
    memberikan kita dua ATP.
  • 1:21 - 1:23
    Dan itu juga menghasilkan dua NADH.
  • 1:28 - 1:31
    Itulah yang kami dimenangkan oleh glikolisis.
  • 1:31 - 1:33
    Dan sehingga Anda dapat memvisualisasikan ini sedikit lebih baik, mari
  • 1:33 - 1:36
    menarik saya sel di sini.
  • 1:36 - 1:39
    Mungkin aku akan melakukannya di sana.
  • 1:39 - 1:41
    Katakanlah saya memiliki sel.
  • 1:41 - 1:44
    Ini membran luar.
  • 1:44 - 1:45
    Mungkin inti, kepada siapa kita berhadapan
  • 1:45 - 1:47
    sel eukariotik.
  • 1:47 - 1:48
    Hal ini belum tentu demikian.
  • 1:48 - 1:51
    Ini memiliki DNA-nya ke kromatin didistribusikan
  • 1:51 - 1:52
    sekitar seperti itu.
  • 1:52 - 1:53
    Dan kemudian Anda memiliki mitokondria.
  • 1:53 - 1:56
    Dan ada alasan mengapa orang menyebutnya sumber
  • 1:56 - 1:57
    energi sel.
  • 1:57 - 1:59
    Kita akan melihat dalam satu detik.
  • 1:59 - 1:59
    Jadi ada suatu mitokondria.
  • 1:59 - 2:01
    Ini memiliki membran luar dan membran
  • 2:01 - 2:03
    rumah seperti itu.
  • 2:03 - 2:06
    Saya akan memberikan rincian lebih lanjut pada struktur mitokondria suatu,
  • 2:06 - 2:07
    Mungkin nanti dalam video ini atau mungkin aku akan membuat
  • 2:07 - 2:09
    seluruh video pada mereka.
  • 2:09 - 2:13
    Ini adalah satu lagi tepat mitokondria sana.
  • 2:13 - 2:15
    Dan maka semua cairan itu, ruang ini di sini
  • 2:15 - 2:18
    antara organel - dan organellees, mereka dapat dilihat
  • 2:18 - 2:23
    sebagai bagian dari sel yang membuat hal-hal tertentu.
  • 2:23 - 2:25
    Sedikit seperti organ, yang hal-hal tertentu
  • 2:25 - 2:27
    dalam tubuh kita sendiri.
  • 2:27 - 2:30
    Jadi di antara semua organel Anda
  • 2:30 - 2:31
    ruang cairan.
  • 2:31 - 2:33
    Itu hanya cairan dalam sel.
  • 2:33 - 2:34
    Dan ini disebut sitoplasma.
  • 2:38 - 2:42
    Dan ini adalah apa yang terjadi glikolisis.
  • 2:42 - 2:43
    Sementara glikolisis terjadi dalam sitoplasma.
  • 2:47 - 2:51
    Sekarang kita semua tahu - dalam presentasi video - kita tahu apa
  • 2:51 - 2:52
    langkah berikutnya.
  • 2:52 - 2:55
    Para siklus Krebs atau siklus asam sitrat.
  • 2:55 - 2:59
    Dan itu tidak terjadi di membran dalam, atau aku
  • 2:59 - 3:03
    harus mengatakan ruang interior dari mitokondria.
  • 3:03 - 3:05
    Mari saya menggambar sedikit lebih besar.
  • 3:05 - 3:07
    Mari saya menggambar mitokondria di sini.
  • 3:07 - 3:09
    Jadi itu adalah sebuah mitokondria.
  • 3:09 - 3:10
    Ini memiliki membran luar.
  • 3:10 - 3:12
    Ini memiliki membran internal.
  • 3:12 - 3:15
    Jika saya hanya membran dalam yang kita sebut crista.
  • 3:15 - 3:17
    Jika ada banyak, kita sebut krista itu.
  • 3:17 - 3:20
    Ini membran dalam yang kecil terlipat, biarkan
  • 3:20 - 3:22
    saya untuk menempatkan label.
  • 3:22 - 3:25
    Jadi ini adalah krista dalam bentuk jamak.
  • 3:25 - 3:28
    Dan memiliki dua kompartemen.
  • 3:28 - 3:30
    Karena dibagi dua membran.
  • 3:30 - 3:33
    Kompartemen ini disebut di sini kompartemen luar.
  • 3:33 - 3:35
    Seluruh urusan adalah, kompartemen luar.
  • 3:35 - 3:40
    Dan dalam kompartemen ini di sini, disebut
  • 3:40 - 3:41
    matriks.
  • 3:45 - 3:49
    Sekarang bahwa Anda memiliki piruvat ini, mereka tidak cukup siap
  • 3:49 - 3:53
    siklus Krebs, tapi kurasa - dan itu bagus
  • 3:53 - 3:56
    Intro pada bagaimana mereka siap
  • 3:56 - 3:57
    siklus Krebs?
  • 3:57 - 3:57
    Bahkan, mereka teroksidasi.
  • 3:57 - 4:01
    Dan saya akan fokus pada salah satu piruvat ini.
  • 4:01 - 4:04
    Kita hanya perlu ingat bahwa piruvat, bahwa ini
  • 4:04 - 4:07
    terjadi dua kali untuk setiap molekul glukosa.
  • 4:07 - 4:10
    Jadi kita memiliki jenis fase persiapan
  • 4:10 - 4:11
    dengan siklus Krebs.
  • 4:11 - 4:12
    Kami menyebutnya oksidasi piruvat.
  • 4:17 - 4:20
    Dan pada dasarnya apa yang dilakukannya adalah bahwa hal itu memotong salah satu dari
  • 4:20 - 4:22
    karbon jauh dari piruvat.
  • 4:22 - 4:26
    Dan jika Anda berakhir dengan senyawa 2-karbon.
  • 4:26 - 4:28
    Anda tidak hanya dua karbon, tetapi Rantai
  • 4:28 - 4:30
    karbon hanya dua karbon.
  • 4:30 - 4:31
    Disebut asetil-KoA.
  • 4:35 - 4:37
    Dan jika nama-nama yang membingungkan, karena itulah yang
  • 4:37 - 4:39
    asetil koenzim A?
  • 4:39 - 4:39
    Mereka sangat aneh.
  • 4:39 - 4:41
    Anda bisa melakukan pencarian web pada mereka, tapi aku hanya akan menggunakan
  • 4:41 - 4:43
    kata-kata sekarang, karena akan menyederhanakan hal-hal dan
  • 4:43 - 4:45
    mereka akan melihat gambar penuh
  • 4:45 - 4:46
    Jadi menghasilkan asetil-KoA, yang
  • 4:46 - 4:48
    senyawa ini 2-karbon.
  • 4:48 - 4:56
    Dan itu juga mengurangi beberapa NAD + menjadi NADH.
  • 4:56 - 5:00
    Dan proses itu benar ada sering dikreditkan - atau
  • 5:00 - 5:02
    Siklus Krebs atau siklus asam sitrat adalah
  • 5:02 - 5:03
    sering dikreditkan untuk langkah ini.
  • 5:03 - 5:06
    Tapi itu benar-benar sebuah langkah persiapan untuk siklus Krebs.
  • 5:06 - 5:12
    Sekarang, setelah Anda memiliki rantai dua atom karbon, asetil Co-A
  • 5:12 - 5:13
    - Tepat di sana.
  • 5:13 - 5:16
    Anda siap untuk melompat ke dalam siklus Krebs.
  • 5:16 - 5:18
    Ini siklus Krebs begitu terkenal.
  • 5:18 - 5:21
    Dan Anda akan melihat dalam kedua mengapa itu disebut siklus.
  • 5:21 - 5:24
    Asetil-KoA, dan ini dikatalisis oleh enzim.
  • 5:24 - 5:27
    Dan enzim adalah protein yang datang bersama untuk
  • 5:27 - 5:30
    hal membuat yang harus merespon dalam arah yang tepat untuk
  • 5:30 - 5:31
    mereka bereaksi.
  • 5:31 - 5:33
    Kemudian dikatalisis oleh enzim.
  • 5:33 - 5:40
    Ini-asetil KoA dengan asam oksaloasetat menggabungkan,.
  • 5:40 - 5:42
    Sebuah kata yang sangat mewah.
  • 5:42 - 5:44
    Tapi itu adalah molekul 4-karbon.
  • 5:48 - 5:52
    Kedua orang entah bagaimana akan bereaksi bersama-sama, atau akan menggabungkan
  • 5:52 - 5:54
    Secara keseluruhan, tergantung pada bagaimana Anda ingin hal.
  • 5:54 - 5:56
    Aku akan menarik seperti itu.
  • 5:56 - 5:57
    Semuanya dikatalisis oleh enzim.
  • 5:57 - 5:58
    Dan itu penting.
  • 5:58 - 6:00
    Beberapa teks mengatakan, adalah reaksi dikatalisis oleh enzim?
  • 6:00 - 6:01
    Ya.
  • 6:01 - 6:02
    Semuanya dalam siklus Krebs adalah
  • 6:02 - 6:04
    reaksi dikatalisis oleh enzim.
  • 6:04 - 6:07
    Dan mereka membentuk sitrat atau asam sitrat.
  • 6:10 - 6:11
    Yang adalah sama seperti dalam limun Anda
  • 6:11 - 6:13
    atau jus jeruk Anda.
  • 6:13 - 6:18
    Dan itu molekul 6-karbon.
  • 6:18 - 6:19
    Ini adalah logis.
  • 6:19 - 6:21
    Anda memiliki 2-karbon dan 4-karbon.
  • 6:21 - 6:24
    Anda mendapatkan molekul 6-karbon.
  • 6:24 - 6:27
    Kemudian asam sitrat kemudian teroksidasi
  • 6:27 - 6:28
    banyak langkah.
  • 6:28 - 6:30
    Dan itu adalah penyederhanaan besar di sini.
  • 6:30 - 6:34
    Tapi, hei, itu hanya sekelompok fase teroksidasi.
  • 6:34 - 6:36
    Sekali lagi, karbon yang dibelah.
  • 6:36 - 6:39
    Baik 2-karbon yang dibelah untuk kembali ke
  • 6:39 - 6:41
    oksaloasetat asam.
  • 6:41 - 6:44
    Dan Anda bisa tahu ketika karbon yang dibelah,
  • 6:44 - 6:46
    ketika karbon yang dibelah,
  • 6:46 - 6:49
    Apa yang terjadi padanya?
  • 6:49 - 6:50
    Ini menjadi CO2.
  • 6:50 - 6:53
    Ini adalah menambahkan sedikit oksigen dan meninggalkan sistem.
  • 6:53 - 6:57
    Jadi ini adalah di mana oksigen atau karbon dioksida atau
  • 6:57 - 6:58
    karbon sebenarnya dibentuk.
  • 6:58 - 7:00
    Dan bahkan ketika karbon yang dibelah
  • 7:00 - 7:04
    , Bentuk CO2.
  • 7:04 - 7:07
    Dan sebenarnya, untuk setiap molekul glukosa yang memiliki
  • 7:07 - 7:08
    enam karbon.
  • 7:08 - 7:12
    Ketika Anda melakukan proses ini sekali, kita menghasilkan tiga
  • 7:12 - 7:14
    molekul karbon dioksida.
  • 7:14 - 7:15
    Tapi kita akan melakukannya dua kali.
  • 7:15 - 7:18
    Kami akan memiliki enam karbon dioksida.
  • 7:18 - 7:21
    Apa yang membuat account semua karbon.
  • 7:21 - 7:24
    Ia mendapat menyingkirkan tiga karbon untuk setiap putaran.
  • 7:24 - 7:25
    Bahkan, dua untuk setiap putaran.
  • 7:25 - 7:28
    Bahkan, untuk langkah setelah glikolisis, orang akan menyingkirkan
  • 7:28 - 7:29
    tiga karbon.
  • 7:29 - 7:31
    Tapi ini dilakukan untuk masing-masing piruvat.
  • 7:31 - 7:34
    Kami akan menyingkirkan semua enam karbon, yang akan
  • 7:34 - 7:36
    benar-benar akan berakhir.
  • 7:36 - 7:38
    Tapi siklus ini, tidak menghasilkan karbon.
  • 7:38 - 7:43
    Idenya adalah untuk menghasilkan NADH dan FADH2 dan ATP.
  • 7:43 - 7:44
    Jadi kita akan menulis di sini.
  • 7:44 - 7:46
    Dan itu adalah penyederhanaan besar.
  • 7:46 - 7:48
    Saya akan menunjukkan gambar rinci dalam satu detik.
  • 7:48 - 7:52
    Kami dengan demikian akan mengurangi beberapa NAD menjadi NADH.
  • 7:56 - 7:57
    Kami akan melakukannya lagi.
  • 7:57 - 7:59
    Dan tentu saja, ini adalah langkah yang berbeda.
  • 7:59 - 8:00
    Ada senyawa antara.
  • 8:00 - 8:03
    Aku akan menunjukkan kepada Anda di mana dalam satu detik.
  • 8:03 - 8:08
    Molekul lain NAD +, direduksi menjadi NADH.
  • 8:08 - 8:11
    Ini akan menghasilkan ATP.
  • 8:14 - 8:15
    Beberapa akan berubah ADP menjadi ATP.
  • 8:19 - 8:22
    Mungkin kita telah - dan mungkin tidak, itulah yang terjadi -
  • 8:22 - 8:30
    ADF menjadi beberapa - biarkan aku menulis seperti itu - beberapa ADF menjadi
  • 8:30 - 8:32
    FADH2 teroksidasi.
  • 8:32 - 8:35
    Dan alasan kita bahkan tidak memperhatikan mereka,
  • 8:35 - 8:38
    Anda mungkin berpikir, hei itu saja respirasi seluler untuk ATP.
  • 8:38 - 8:41
    Mengapa kita bahkan membayar perhatian kepada NADH dan
  • 8:41 - 8:45
    FADH2 yang dihasilkan oleh proses?
  • 8:45 - 8:47
    Alasannya adalah bahwa hal itu tertarik ini adalah dasar
  • 8:47 - 8:49
    rantai transpor elektron.
  • 8:49 - 8:52
    Mereka menjadi teroksidasi, atau mereka kehilangan hidrogen mereka di
  • 8:52 - 8:55
    rantai transpor elektron, dan di sanalah sebagian besar
  • 8:55 - 8:56
    ATP sebenarnya diproduksi.
  • 8:56 - 9:00
    Dan kemudian mungkin yang lain akan berkurang NAD, atau
  • 9:00 - 9:02
    keuntungan dalam hidrogen.
  • 9:02 - 9:04
    Reduksi berarti mendapat elektron.
  • 9:04 - 9:07
    Atau memenangkan hidrogen yang dapat jongkok elektron.
  • 9:07 - 9:09
    NADH.
  • 9:09 - 9:12
    Dan kemudian akhirnya kembali ke asam oksaloasetat.
  • 9:12 - 9:16
    Dan kita bisa melanjutkan dengan siklus asam sitrat lagi.
  • 9:16 - 9:17
    Jadi sekarang kita telah menulis semua itu, kita akan mempertimbangkan
  • 9:17 - 9:21
    apa yang kita miliki. Jadi, menurut - biarkan aku menarik beberapa
  • 9:21 - 9:23
    perbatasan sehingga kita tahu apa yang terjadi.
  • 9:23 - 9:27
    Jadi di sana, persis di sebelah kiri ini garis lurus
  • 9:27 - 9:28
    ada glikolisis.
  • 9:30 - 9:32
    Kami belajar ini sudah.
  • 9:32 - 9:35
    Dan yang paling - terutama dalam pengantar - buku teks
  • 9:35 - 9:38
    akan kredit siklus Krebs untuk oksidasi piruvat,
  • 9:38 - 9:40
    tapi benar-benar adalah tahap persiapan.
  • 9:40 - 9:43
    Siklus Krebs adalah benar-benar bagian mana kita secara resmi
  • 9:43 - 9:45
    dimulai dengan asetil-KoA, kami menggabungkan
  • 9:45 - 9:47
    dengan asam oksaloasetat.
  • 9:47 - 9:51
    Dan kemudian kita pergi dan kita bentuk asam sitrat, yang pada dasarnya
  • 9:51 - 9:54
    teroksidasi dan menghasilkan semua hal yang Anda butuhkan
  • 9:54 - 9:58
    adalah untuk menghasilkan ATP baik secara langsung maupun tidak langsung oleh
  • 9:58 - 9:59
    rantai transpor elektron.
  • 9:59 - 10:02
    Tapi kami akan mempertimbangkan segala rekening yang kita miliki. Pertimbangkan
  • 10:02 - 10:04
    catatan tentang semua yang kita miliki sejauh ini.
  • 10:04 - 10:06
    Kami telah menunjukkan glikolisis sana.
  • 10:06 - 10:10
    Dua ATP bersih, dua NADH.
  • 10:10 - 10:13
    Sekarang, dalam siklus asam sitrat, atau dalam siklus Krebs,
  • 10:13 - 10:15
    kami telah oksidasi piruvat pertama kami.
  • 10:15 - 10:17
    Menghasilkan NADH.
  • 10:20 - 10:22
    Tapi ingat, jika Anda ingin mengatakan, apa yang kami memproduksi
  • 10:22 - 10:24
    untuk glukosa masing-masing?
  • 10:24 - 10:26
    Ini adalah apa yang kita diproduksi untuk masing-masing piruvat.
  • 10:26 - 10:30
    Hanya saja piruvat NADH.
  • 10:30 - 10:34
    Namun, glikolisis menghasilkan dua piruvat.
  • 10:34 - 10:38
    Jadi setelah semua ini, kita akan kalikan dengan dua
  • 10:38 - 10:41
    untuk setiap molekul glukosa.
  • 10:41 - 10:44
    Jadi saya katakan, untuk oksidasi piruvat setelah dua berarti bahwa
  • 10:44 - 10:45
    kami punya dua NADH.
  • 10:52 - 10:56
    Dan ketika Anda melihat ke arah itu, siklus Krebs secara resmi
  • 10:56 - 10:57
    Ia mendapat apa?
  • 10:57 - 10:58
    NADH adalah bagaimana?
  • 10:58 - 11:02
    Satu, dua, tiga NADH.
  • 11:02 - 11:08
    Jadi, tiga kali dua NADH, karena kita akan membuat
  • 11:08 - 11:11
    siklus untuk setiap piruvat yang dihasilkan dari
  • 11:11 - 11:12
    glikolisis.
  • 11:12 - 11:16
    Jadi ini memberi kita enam NADH.
  • 11:16 - 11:20
    Kami memiliki satu putaran ATP per siklus.
  • 11:20 - 11:21
    Hal ini akan terjadi dua kali.
  • 11:21 - 11:22
    Sekali untuk setiap asam piruvat.
  • 11:22 - 11:25
    Jadi kita memiliki dua ATP.
  • 11:25 - 11:29
    Dan kemudian kita memiliki sebuah FADH2.
  • 11:29 - 11:31
    Tapi itu baik, kita akan membuat siklus ini dua kali.
  • 11:31 - 11:32
    Ini adalah per siklus.
  • 11:32 - 11:34
    Jadi dua kali.
  • 11:34 - 11:37
    Kami memiliki dua FADH.
  • 11:37 - 11:42
    Di sana, kadang-kadang dalam banyak buku ini NADH dua, atau
  • 11:42 - 11:45
    pergantian siklus Krebs, atau piruvat NADH,
  • 11:45 - 11:48
    mereka akan memberikan kredit kepada siklus Krebs untuk itu.
  • 11:48 - 11:50
    Jadi kadang-kadang, bukannya langkah menengah,
  • 11:50 - 11:53
    mereka hanya akan menulis di sini empat NADH.
  • 11:53 - 11:54
    Dan Anda akan melakukannya dua kali.
  • 11:54 - 11:55
    Sekali untuk masing-masing piruvat.
  • 11:55 - 11:58
    Jadi mereka akan mengatakan delapan NADH yang dihasilkan dari siklus Krebs.
  • 11:58 - 12:01
    Tetapi kenyataannya adalah, enam dari siklus Krebs dua
  • 12:01 - 12:03
    tahap persiapan.
  • 12:03 - 12:06
    Sekarang hal yang menarik adalah bahwa kita dapat mengharapkan jika kita mendapatkan
  • 12:06 - 12:10
    dengan 38 ATP yang dijanjikan oleh respirasi selular.
  • 12:10 - 12:13
    Kami telah diproduksi langsung untuk setiap molekul
  • 12:13 - 12:17
    glukosa, dua ATP, dan kemudian dua ATP lagi.
  • 12:17 - 12:20
    Jadi kita memiliki empat ATP.
  • 12:20 - 12:21
    Empat ATP.
  • 12:21 - 12:22
    Berapa banyak NADH kita?
  • 12:22 - 12:25
    2, 4, dan kemudian empat lagi 6 10.
  • 12:25 - 12:30
    Kami memiliki 10 NADH.
  • 12:30 - 12:31
    Dan kemudian kita 2 FADH2.
  • 12:36 - 12:38
    Saya percaya bahwa dalam video pertama pada pernapasan
  • 12:38 - 12:39
    sel, kataku FADH.
  • 12:39 - 12:43
    Ini harus FADH2, hanya harus jelas pada hal-hal.
  • 12:43 - 12:46
    Dan ini, Anda mungkin berkata, hei, di mana kita ATP 38?
  • 12:46 - 12:49
    Ia hanya memiliki empat ATP sana.
  • 12:49 - 12:52
    Tapi sebenarnya entri dalam rantai
  • 12:52 - 12:52
    transpor elektron.
  • 12:52 - 12:55
    Molekul-molekul ini dioksidasi oleh rantai transpor
  • 12:55 - 12:56
    Elektron.
  • 12:56 - 12:59
    Setiap NADH dalam rantai transpor elektron
  • 12:59 - 13:02
    menghasilkan tiga ATP.
  • 13:02 - 13:08
    Jadi, ini akan menghasilkan 10 ATP NADH 30 di
  • 13:08 - 13:11
    rantai transpor elektron.
  • 13:11 - 13:15
    Dan setiap FADH2, ketika teroksidasi dan menjadi
  • 13:15 - 13:18
    FAD dalam rantai transpor elektron,
  • 13:18 - 13:20
    menghasilkan dua ATP.
  • 13:20 - 13:25
    Jadi dua dari mereka akan menghasilkan empat ATP dalam
  • 13:25 - 13:27
    rantai transpor elektron.
  • 13:27 - 13:29
    Jadi kita lihat sekarang, kita mendapatkan empat per
  • 13:29 - 13:30
    apa yang telah dilakukan.
  • 13:30 - 13:33
    Glikolisis, fase persiapan dan siklus Krebs
  • 13:33 - 13:34
    atau asam sitrat.
  • 13:34 - 13:37
    Dan akhirnya, produk-produk glikolisis dan
  • 13:37 - 13:40
    siklus asam sitrat, ketika mereka tiba di rantai transpor
  • 13:40 - 13:43
    elektron, akan menghasilkan 34 lebih.
  • 13:43 - 13:48
    Jadi 34 + 4, membawa kita ke 38 ATP yang dijanjikan
  • 13:48 - 13:52
    diharapkan dari sel super-efisien.
  • 13:52 - 13:54
    Ini seperti maksimum teoretis.
  • 13:54 - 13:56
    Dalam sel yang paling kita tidak dapat benar-benar itu.
  • 13:56 - 13:58
    Tapi ini adalah angka yang baik untuk mengetahui apakah Anda memiliki
  • 13:58 - 14:02
    tes organik atau dalam kursus pengantar yang paling dalam biologi.
  • 14:02 - 14:04
    Ada hal lain yang ingin saya lakukan di sini.
  • 14:04 - 14:07
    Segala sesuatu yang kita bicarakan sejauh ini adalah metabolisme
  • 14:07 - 14:07
    karbohidrat.
  • 14:07 - 14:09
    Atau katabolisme gula, orang bisa menyebutnya.
  • 14:09 - 14:12
    Itu rusak gula untuk menghasilkan ATP.
  • 14:12 - 14:14
    Glukosa adalah titik awal kita.
  • 14:14 - 14:18
    Tapi hewan, termasuk kita, dapat catabolize lain.
  • 14:18 - 14:21
    Kita bisa catabolize protein.
  • 14:21 - 14:26
    Kita bisa catabolize lemak.
  • 14:26 - 14:29
    Jika tubuh Anda mengandung lemak, Anda memiliki energi.
  • 14:29 - 14:31
    Secara teori, tubuh Anda harus dapat menggunakan lemak dan Anda
  • 14:31 - 14:33
    harus dapat melakukan sesuatu dengan.
  • 14:33 - 14:35
    Anda harus mampu menghasilkan ATP.
  • 14:35 - 14:37
    Dan hal yang menarik adalah mengapa saya berbicara di sini
  • 14:37 - 14:40
    Tentu saja, adalah bahwa glikolisis tidak ada gunanya untuk hal-hal.
  • 14:40 - 14:44
    Meskipun lemak dapat diubah menjadi glukosa di hati.
  • 14:44 - 14:47
    Tapi yang menarik adalah bahwa siklus Krebs adalah
  • 14:47 - 14:51
    entri point untuk mekanisme katabolik lain. Protein
  • 14:51 - 14:54
    dapat dipecah menjadi asam amino, yang dapat terdegradasi
  • 14:54 - 14:55
    untuk asetil-KoA.
  • 14:55 - 14:59
    Lemak dapat dikonversi menjadi glukosa, yang mungkin sebenarnya
  • 14:59 - 15:01
    kemudian pergi dalam respirasi selular.
  • 15:01 - 15:05
    Tapi di sini adalah asetil KoA-melalui
  • 15:05 - 15:09
    katabolik umum yang kemudian dapat memasuki siklus Krebs
  • 15:09 - 15:12
    dan menghasilkan ATP terlepas dari fakta bahwa BBM kita
  • 15:12 - 15:17
    karbohidrat, gula, protein atau lemak.
  • 15:17 - 15:21
    Sekarang kita memiliki ide bagus tentang bagaimana semuanya bekerja untuk
  • 15:21 - 15:22
    Sekarang, saya pikir.
  • 15:22 - 15:25
    Sekarang saya akan menunjukkan Anda diagram mungkin Anda lihat di
  • 15:25 - 15:27
    Anda biologi buku.
  • 15:27 - 15:30
    Atau aku akan menunjukkan Anda diagram aktual Wikipedia.
  • 15:30 - 15:32
    Saya hanya ingin menunjukkan, tampaknya sangat
  • 15:32 - 15:33
    mengintimidasi dan sangat membingungkan.
  • 15:33 - 15:37
    Dan saya pikir itulah mengapa banyak dari kita mengalami masalah dengan pernapasan
  • 15:37 - 15:38
    sel awalnya.
  • 15:38 - 15:40
    Karena ada begitu banyak informasi.
  • 15:40 - 15:42
    Sulit untuk memproses apa yang penting.
  • 15:42 - 15:44
    Tapi aku hanya ingin menyoroti langkah-langkah penting di sini.
  • 15:44 - 15:46
    Hanya untuk menunjukkan Anda adalah sama seperti apa yang kita bicarakan.
  • 15:46 - 15:49
    Glikolisis menghasilkan dua piruvat itu.
  • 15:49 - 15:50
    Piruvat ada.
  • 15:50 - 15:52
    Mereka menunjukkan bahwa struktur molekul.
  • 15:52 - 15:55
    Ini adalah tahap oksidasi piruvat yang saya berbicara.
  • 15:55 - 15:57
    Tahap persiapan.
  • 15:57 - 15:59
    Dan Anda lihat, kami memproduksi karbon dioksida.
  • 15:59 - 16:04
    Dan kami mengurangi NAD + menjadi NADH.
  • 16:04 - 16:07
    Kemudian kita siap untuk memasuki siklus Krebs.
  • 16:07 - 16:11
    Asetil-CoA dan oksaloasetat atau asam
  • 16:11 - 16:14
    oksaloasetat, mereka bereaksi bersama-sama untuk
  • 16:14 - 16:16
    membuat asam sitrat.
  • 16:16 - 16:18
    Mereka sebenarnya dirancang molekul.
  • 16:18 - 16:21
    Kemudian asam sitrat dioksidasi oleh siklus
  • 16:21 - 16:22
    Krebs di sana.
  • 16:22 - 16:24
    Semua langkah-langkah ini, masing-masing langkah ini
  • 16:24 - 16:26
    difasilitasi oleh enzim.
  • 16:26 - 16:27
    Dan teroksidasi.
  • 16:27 - 16:30
    Tapi aku akan menunjukkan bagian yang menarik.
  • 16:30 - 16:34
    Di sini kita memiliki NAD direduksi menjadi NADH.
  • 16:34 - 16:37
    Kami memiliki NAD direduksi menjadi NADH.
  • 16:37 - 16:40
    Dan di sini, lain NAD direduksi menjadi NADH.
  • 16:40 - 16:44
    Sejauh ini, jika Anda termasuk tahap persiapan, kami telah
  • 16:44 - 16:48
    NADH membentuk empat, tiga langsung dari siklus Krebs.
  • 16:48 - 16:49
    Itulah yang saya katakan.
  • 16:49 - 16:52
    Sekarang kita memiliki, dalam diagram ini mereka bilang PDB.
  • 16:52 - 16:55
    GTP dibentuk dari PDB.
  • 16:55 - 16:58
    Ini hanya guanosin trifosfat GTP.
  • 16:58 - 17:01
    Ini adalah satu lagi purin, yang dapat menjadi sumber energi.
  • 17:01 - 17:04
    Tapi itu dapat digunakan kemudian untuk membentuk PTA.
  • 17:04 - 17:06
    Jadi itu hanya cara mereka telah ditarik.
  • 17:06 - 17:08
    Tetapi memang benar bahwa saya menarik ATP dalam
  • 17:08 - 17:09
    diagram di atas.
  • 17:09 - 17:10
    Dan mereka memiliki kelompok T.
  • 17:10 - 17:11
    Dan saya akan memberikan rincian.
  • 17:11 - 17:14
    Dan kemudian berkurang di sini.
  • 17:14 - 17:16
    Hal ini memberikan dua hidrogen.
  • 17:16 - 17:19
    Tapi itu akhirnya berfungsi untuk mengurangi FADH2.
  • 17:19 - 17:24
    Jadi, di sanalah FADH2 terjadi.
  • 17:24 - 17:28
    Jadi seperti yang dijanjikan, kami telah diproduksi untuk masing-masing piruvat
  • 17:28 - 17:30
    masuk - ingat, jadi kita akan melakukannya dua kali - untuk
  • 17:30 - 17:36
    Piruvat Setiap kita menghasilkan satu, dua, tiga, empat NADH.
  • 17:36 - 17:41
    Kami menghasilkan ATP dan FADH2.
  • 17:41 - 17:45
    Ini adalah apa yang kita lihat di sini.
  • 17:45 - 17:47
    Aku akan melihat Anda di video berikutnya.
Title:
Krebs / Citric Acid Cycle
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
17:47

Indonesian subtitles

Revisions