专性厌氧菌是一类仅能进行无氧呼吸,且无法在正常大气等富氧环境下存活的微生物。这类生物对氧气的耐受力不同,部分专性厌氧菌可以在氧含量达8%的环境下存活,但有些专性厌氧菌则仅能在氧含量低于0.5%的环境下存活。值得注意的是,微需氧微生物虽然与专性厌氧菌一样不能在正常大气中存活,但它的呼吸方式是有氧呼吸,而不是专性厌氧菌的无氧呼吸或发酵。
三羧酸循环 可简称为TCA cycle,亦作柠檬酸循环,是有氧呼吸的第三阶段。该循环以循环中一个重要中间体柠檬酸命名,又因为柠檬酸是一种三元羧酸,该反应又称为三羧酸循环。该循环亦因由英国生物化学家克雷布斯发现而称为克雷布斯循环,克雷布斯亦因此项贡献获1953年诺贝尔生理学或医学奖。丙酮酸在经过丙酮酸脱氢酶系氧化,生成乙酰辅酶A后,与四碳二元羧酸草酰乙酸化合,生成柠檬酸,进入柠檬酸循环。随后,经过一系列反应,两个碳原子转化为二氧化碳分子,柠檬酸中蕴藏的化学能转化至还原的辅酶中。柠檬酸循环的终产物仍然是草酰乙酸,这使得该循环能源源不断地氧化输入循环的乙酰辅酶A。
兼性厌氧菌是一类既可以进行有氧呼吸,也能够进行无氧呼吸或发酵的微生物。在氧气充足时,它们会通过有氧呼吸来产生三磷酸腺苷,但当氧气缺乏时,它们的呼吸方式就会变为无氧呼吸 。与其不同,专性需氧微生物在无氧环境下无法产生ATP;专性厌氧微生物则因为无过氧化氢酶等物质而会在有氧环境下死亡。
兼性厌氧菌是一类既可以进行有氧呼吸,也能够进行无氧呼吸或发酵的微生物。在氧气充足时,它们会通过有氧呼吸来产生三磷酸腺苷,但当氧气缺乏时,它们的呼吸方式就会变为无氧呼吸 。与其不同,专性需氧微生物在无氧环境下无法产生ATP;专性厌氧微生物则因为无过氧化氢酶等物质而会在有氧环境下死亡。
基质,在生物学是与动物或植物细胞,组织中具更专门的结构,粒线体即是有氧呼吸过程的特定部分。在结缔组织中指细胞外基质。指甲的生活部分称之为甲母质。
丙酮酸脱羧,亦作丙酮酸氧化,是一个将丙酮酸通过氧化脱羧反应而产生乙酰辅酶A并释放还原等效物烟酰胺腺嘌呤二核苷酸与二氧化碳的远离平衡自动催化生化反应。它之所以被称为“链接反应”是因为它架起了糖酵解与三羧酸循环这两个重要代谢途径之间的桥梁。该反应常由作为有氧呼吸一部分的丙酮酸脱氢酶复合体所催化。在真核生物中,丙酮酸脱羧只在线粒体基质中发生;原核生物中的相似反应则是发生在胞浆和质膜上。
三羧酸循环 可简称为TCA cycle,亦作柠檬酸循环,是有氧呼吸的第三阶段。该循环以循环中一个重要中间体柠檬酸命名,又因为柠檬酸是一种三元羧酸,该反应又称为三羧酸循环。该循环亦因由英国生物化学家克雷布斯发现而称为克雷布斯循环,克雷布斯亦因此项贡献获1953年诺贝尔生理学或医学奖。丙酮酸在经过丙酮酸脱氢酶系氧化,生成乙酰辅酶A后,与四碳二元羧酸草酰乙酸化合,生成柠檬酸,进入柠檬酸循环。随后,经过一系列反应,两个碳原子转化为二氧化碳分子,柠檬酸中蕴藏的化学能转化至还原的辅酶中。柠檬酸循环的终产物仍然是草酰乙酸,这使得该循环能源源不断地氧化输入循环的乙酰辅酶A。
三羧酸循环 可简称为TCA cycle,亦作柠檬酸循环,是有氧呼吸的第三阶段。该循环以循环中一个重要中间体柠檬酸命名,又因为柠檬酸是一种三元羧酸,该反应又称为三羧酸循环。该循环亦因由英国生物化学家克雷布斯发现而称为克雷布斯循环,克雷布斯亦因此项贡献获1953年诺贝尔生理学或医学奖。丙酮酸在经过丙酮酸脱氢酶系氧化,生成乙酰辅酶A后,与四碳二元羧酸草酰乙酸化合,生成柠檬酸,进入柠檬酸循环。随后,经过一系列反应,两个碳原子转化为二氧化碳分子,柠檬酸中蕴藏的化学能转化至还原的辅酶中。柠檬酸循环的终产物仍然是草酰乙酸,这使得该循环能源源不断地氧化输入循环的乙酰辅酶A。
三羧酸循环 可简称为TCA cycle,亦作柠檬酸循环,是有氧呼吸的第三阶段。该循环以循环中一个重要中间体柠檬酸命名,又因为柠檬酸是一种三元羧酸,该反应又称为三羧酸循环。该循环亦因由英国生物化学家克雷布斯发现而称为克雷布斯循环,克雷布斯亦因此项贡献获1953年诺贝尔生理学或医学奖。丙酮酸在经过丙酮酸脱氢酶系氧化,生成乙酰辅酶A后,与四碳二元羧酸草酰乙酸化合,生成柠檬酸,进入柠檬酸循环。随后,经过一系列反应,两个碳原子转化为二氧化碳分子,柠檬酸中蕴藏的化学能转化至还原的辅酶中。柠檬酸循环的终产物仍然是草酰乙酸,这使得该循环能源源不断地氧化输入循环的乙酰辅酶A。
丙酮酸脱羧,亦作丙酮酸氧化,是一个将丙酮酸通过氧化脱羧反应而产生乙酰辅酶A并释放还原等效物烟酰胺腺嘌呤二核苷酸与二氧化碳的远离平衡自动催化生化反应。它之所以被称为“链接反应”是因为它架起了糖酵解与三羧酸循环这两个重要代谢途径之间的桥梁。该反应常由作为有氧呼吸一部分的丙酮酸脱氢酶复合体所催化。在真核生物中,丙酮酸脱羧只在线粒体基质中发生;原核生物中的相似反应则是发生在胞浆和质膜上。