Zellatmung - Übersicht

Biologie - simpleclub
20 Mar 202206:10

Summary

TLDRDieses Video erklärt den Energiegewinnprozess des Körpers durch die Zellatmung. Es zeigt, wie Energie aus organischen Verbindungen wie Glucose durch chemische Reaktionen gewonnen wird, die in Form von ATP gespeichert wird. Der Prozess umfasst mehrere Teilprozesse: Glykolyse, oxidativer Dekarboxylierung, Citratzyklus und die Atmungskette. Insgesamt liefert die Zellatmung aus einem Molekül Glucose 32 ATP-Moleküle, was die Energie für alle Lebensvorgänge des Körpers gewährleistet.

Takeaways

  • 🏃‍♂️ Jan hat bei einem Dauerlauf Energie gespart und hat im letzten Moment einen Sprint gemacht, um zu gewinnen.
  • 🔋 Energie kann auf verschiedene Weisen gewonnen werden, häufig durch den Abbau von energiereichen Stoffen.
  • 🧬 Die Zellatmung ist ein Prozess, bei dem energiereiche organische Verbindungen wie Glukose abgebaut werden, um Energie zu gewinnen.
  • 💡 ATP (Adenosintriphosphat) ist ein universeller Energieträger und Speicher, der für alle Lebensvorgänge verwendet werden kann.
  • 🌀 Die Zellatmung beinhaltet mehrere Teilprozesse: Glykolyse, oxidativer Dekarboxylatian, Citratzyklus und Atmungskette.
  • ⚡️ Elektronentransporter wie NAD+ und FAD spielen eine wichtige Rolle in der Zellatmung, indem sie Elektronen aufnehmen und zur Atmungskette bringen.
  • 🔄 Die Atmungskette ist der letzte Schritt der Zellatmung, bei dem 28 ATP-Moleküle gebildet werden.
  • ♻️ Die Zellatmung ist ein oxidativer Prozess, bei dem Glukose und Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser oxidiert werden.
  • 🔢 Insgesamt liefert die Zellatmung 32 ATP pro Glukose-Molekül, wobei die meisten ATP aus der Atmungskette stammen.
  • 🏫 Die Zellatmung ist ein wichtiger Teil des Stoffwechsels und wird in der Biologie gelernt, um das Verständnis der Energieumwandlung im Körper zu verbessern.

Q & A

  • Woher bekommt Jan die Energie für einen Sprint im letzten Meter des Dauerlaufs?

    -Jan bekommt die Energie durch den Abbau von energiereichen Stoffen wie Glucose, der im Prozess der Zellatmung abgebaut wird.

  • Was ist ATP und welche Rolle spielt es in der Zellatmung?

    -ATP (Adenosintriphosphat) ist ein universeller Energieträger und Energiespeicher in Zellen, der aus dem chemischen Speichern von Energie bei der Zellatmung entsteht.

  • Wie wird Energie in der Zellatmung gewonnen?

    -Energie wird in der Zellatmung gewonnen, indem energiereiche organische Verbindungen wie Glucose abgebaut und in ATP (Adenosintriphosphat) umgewandelt werden.

  • Was sind Elektronentransporter und welche Funktion haben sie in der Zellatmung?

    -Elektronentransporter sind Moleküle, die Elektronen aufnehmen und in der Zellatmung zur Atmungskette transportieren, um dort an der ATP-Bildung teilzunehmen.

  • Wie unterscheidet sich die oxidative Dekarboxylierung von anderen Teilprozessen der Zellatmung?

    -Die oxidative Dekarboxylierung ist ein Teilprozess der Zellatmung, bei dem Pyruvat zu Acetyl-CoA abgebaut und dabei Kohlenstoffdioxid freigesetzt wird.

  • Was passiert in der Atmungskette und wie viele ATP-Moleküle werden dort gebildet?

    -In der Atmungskette werden Elektronen von Elektronentransportern an das Redoxsystem abgegeben, wodurch Energie freigesetzt wird, die für die ATP-Bildung genutzt wird. Hier werden 28 ATP-Moleküle gebildet.

  • Wie viele ATP-Moleküle werden insgesamt durch die Zellatmung pro Glucose-Molekül gebildet?

    -Insgesamt werden durch die Zellatmung 32 ATP-Moleküle pro Glucose-Molekül gebildet, wobei die meisten (28) in der Atmungskette entstehen.

  • Was sind die Ausgangsstoffe der Zellatmung?

    -Die Ausgangsstoffe der Zellatmung sind Glucose (ein Zucker) und Sauerstoff, die zu Kohlenstoffdioxid (CO2) und Wasser reagieren.

  • Was ist der Citratzyklus und wie viele ATP-Moleküle werden in diesem Zyklus gebildet?

    -Der Citratzyklus, auch bekannt als Krebszyklus oder Zitronensäurezyklus, ist ein Teil der Zellatmung, in dem Acetyl-CoA zu Kohlenstoffdioxid und Wasser abgebaut wird. In diesem Zyklus werden 2 ATP-Moleküle gebildet.

  • Wie wird die Energie, die in der Zellatmung gewonnen wird, in der Zelle genutzt?

    -Die in der Zellatmung gewonnene Energie, die in Form von ATP gespeichert ist, wird für alle lebenswichtigen Prozesse in der Zelle genutzt, wie zum Beispiel Muskelkontraktionen oder den Stoffwechsel.

Outlines

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🏃‍♂️ Energiegewinnung durch Zellatmung

Der erste Absatz erklärt, wie der menschliche Körper Energie gewinnt, insbesondere durch den Prozess der Zellatmung. Der Text beschreibt, dass Energie durch den Abbau von Energiereichen Stoffen gewonnen wird, wie zum Beispiel durch die Zellatmung. Hierbei werden organische Verbindungen wie Glucose abgebaut und Energie in Form von Adenosintriphosphat (ATP) gespeichert. ATP dient als universeller Energieträger für alle lebenswichtigen Prozesse. Der Text erklärt auch, dass die Zellatmung eine Form der氧化(Oxidation) ist und dass sie aus mehreren Teilprozessen besteht, wie der Glykolyse, der oxidativen Dekarboxylierung und dem Citratzyklus (auch bekannt als Krebszyklus). Die Elektronen, die in diesen Prozessen entstehen, werden in der Atmungskette verwendet, um ATP zu produzieren.

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🔋 Die Rolle der Elektronen in der Zellatmung

Der zweite Absatz vertieft sich in die Rolle der Elektronen und Elektronenträger in der Zellatmung. Er erklärt, wie Elektronen von NAD+ und FADH2 in der Atmungskette verwendet werden, um Energie für die ATP-Bildung freizusetzen. Der Prozess wird als eine Art 'Energie-Ball' beschrieben, bei dem Energie bei jedem 'Stoß' (also bei jedem Schritt der Elektronenübertragung) abgegeben wird. Der Text fasst zusammen, dass die Zellatmung eine Form des Stoffabbaus ist, bei dem Glucose und Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser reagieren und dabei ATP bildet. Die Zellatmung ist aus mehreren Teilprozessen gebildet, wobei die meisten ATP-Moleküle in der Atmungskette produziert werden. Insgesamt liefert die Zellatmung 32 ATP pro Glucose-Molekül.

Mindmap

Keywords

💡Dauerlauf

Ein Dauerlauf ist eine sportliche Disziplin, bei der die Ausdauer und die Belastungsfähigkeit über einen längeren Zeitraum getestet werden. Im Kontext des Videos könnte es metaphorisch verwendet werden, um die kontinuierliche Energiebereitstellung im menschlichen Körper zu beschreiben, insbesondere während intensiver körperlicher Aktivitäten.

💡Energie

Energie ist die Fähigkeit, physische Arbeit zu leisten oder Wärme zu erzeugen. Im Video wird Energie als zentrales Thema behandelt, um zu erklären, wie der menschliche Körper Energie durch den Abbau von Energiereichenstoffen gewinnt, insbesondere durch den Prozess der Zellatmung.

💡Zellatmung

Die Zellatmung ist ein Prozess, bei dem organische Verbindungen wie Glukose mit Sauerstoff reagieren, um Energie in Form von ATP zu gewinnen. Im Video wird die Zellatmung als zentraler Mechanismus für die Energiegewinnung im menschlichen Körper beschrieben, der durch den Abbau von Glukose und Sauerstoff stattfindet.

💡ATP (Adenosintriphosphat)

ATP ist ein universeller Energieträger in Zellen und dient als Energiespeicher. Im Video wird ATP als das Hauptprodukt der Zellatmung dargestellt, das die Energie für alle lebenswichtigen Prozesse im Körper bereitstellt, einschließlich des Sprints im Dauerlauf.

💡Elektronentransportkette

Die Elektronentransportkette ist ein Teil der Zellatmung, bei dem Elektronen von einem Moleküle zum nächsten übergeben werden, um Energie freizusetzen. Im Video wird die Elektronentransportkette als entscheidender Schritt in der Energiegewinnung durch die Zellatmung beschrieben.

💡Glukose

Glukose ist ein einfacher Zucker und ein wichtiger Energielieferant für den menschlichen Körper. Im Video wird Glukose als Ausgangsstoff in der Zellatmung erwähnt, der mit Sauerstoff reagiert, um Energie in Form von ATP zu gewinnen.

💡Oxidative Dekarboxylierung

Die oxidative Dekarboxylierung ist ein生化反应, bei der ein Moleküle seine Carboxylgruppe abgibt und dabei oxidiert wird. Im Video wird diese Reaktion als Teil der Zellatmung beschrieben, bei der Glukose in Pyruvat umgewandelt wird.

💡Citratzyklus

Der Citratzyklus, auch bekannt als Krebszyklus, ist ein zentraler Teil der Zellatmung, bei dem Acetyl-CoA in einer Reihe von Umsetzungen zu Kohlenstoffdioxid oxidiert wird. Im Video wird der Citratzyklus als ein Prozess, der ATP, NADH und FADH2 liefert, dargestellt.

💡NADH und FADH2

NADH und FADH2 sind Moleküle, die in der Zellatmung als Elektronenträger fungieren. Sie sind wichtig, um die Energie, die durch die Oxidation von Glukose und anderen Substraten gewonnen wird, in ATP umzuwandeln. Im Video werden NADH und FADH2 als Elektronenträger in der Elektronentransportkette beschrieben.

💡Redox-Systeme

Redox-Systeme beziehen sich auf chemische Reaktionen, bei denen Elektronen übertragen werden (Redox steht für Reduction-Oxidation). Im Video werden Redox-Systeme als Enzyme beschrieben, die die chemischen Reaktionen in der Elektronentransportkette unterstützen.

Highlights

Energie kann auf verschiedenen Wegen gewonnen werden, häufig durch den Abbau energiereicher Stoffe.

Zellatmung ist ein Abbauprozess, bei dem Energiereiche organische Verbindungen wie Glucose abgebaut werden.

Energie, die bei der Zellatmung entsteht, wird chemisch in ATP (Adenosintriphosphat) gespeichert.

ATP ist ein universeller Energieträger, der für alle lebenswichtigen Prozesse genutzt werden kann.

Die Zellatmung ist eine Form der Simulation, bei der Sauerstoff zur Energiegewinnung verwendet wird.

Die Brutto-Gleichung der Zellatmung zeigt, dass Glucose und Sauerstoff zu Kohlenstoffdioxid und Wasser reagieren.

Die Zellatmung besteht aus mehreren Teilprozessen: Glukose, oxidativer Dekarboxylaison, Citratzyklus und Atmungskette.

Elektronentransporter wie NAD+ und FAD spielen eine Rolle bei der Aufnahme von Wasserstoffionen während der Zellatmung.

Die oxidative Dekarboxylaison von Glukose führt zur Bildung von Acetyl-CoA und Freisetzung von Kohlenstoffdioxid.

Der Citratzyklus (auch Krebszyklus genannt) produziert ATP, NADH, FADH2 und führt zu weiteren Freisetzungen von Kohlenstoffdioxid und Wasser.

Die Atmungskette ist der letzte Schritt der Zellatmung, wo 28 ATP-Moleküle gebildet werden.

Die Atmungskette ist eine Elektronentransportkette, in der Energie von Elektronentransportern an Redoxsysteme übertragen wird.

Die endgültige Reaktion der Elektronen in der Atmungskette ist die Bildung von Wasser aus Elektronen, Wasserstoff und Sauerstoff.

Insgesamt liefert die Zellatmung pro Glucose-Molekül 32 ATP, wobei die meisten ATP aus der Atmungskette stammen.

Die Zellatmung ist ein komplexer Prozess, der die Umwandlung von Glucose und Sauerstoff in Energie und CO2 umfasst.

Transcripts

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man muss einen dauerlauf absolvieren er

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ist ganz vorn mit dabei auf den letzten

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metern liegt er noch mal einen sprint

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hin und gewinnt aber woher hatte jan

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diese energie

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[Musik]

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energie kann auf verschiedenen wegen

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gewonnen werden häufig passiert dass

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durch den abbau energiereicher stoffe

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einer dieser abbauprozesse ist die

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zellatmung hier werden energiereicher

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organische verbindungen wie glucose

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abgebaut dabei entsteht energie ein teil

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davon wird chemisch gespeichert und zwar

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in form von adenosintriphosphat atp

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atp ist ein universeller energieträger

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sozusagen ein energiespeicher die

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energie kann für alle lebensvorgänge

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genutzt werden wie ein pausenbrot dass

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ihr euch einpackt und in der schule ist

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wenn er energie braucht wenn ihr also

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zum sprit ansetzt dann stand die energie

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dafür von atp und das wird unter anderem

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durch die zellatmung gewonnen

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der abbau energiereicher verbindungen

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zur energiegewinnung wird die simulation

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genannt man unterscheidet verschiedene

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formen die zellatmung ist die eroberte

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simulation also stoff abbau mit

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sauerstoff daher kommt auch der name

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zellatmung merkt euch in der zellatmung

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werden organische stoffe abgebaut ziel

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ist die gewinnung von energie in form

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von atp diesen vorgang nennt man auch

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die simulationen weil dabei sauerstoff

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verbraucht wird spricht man auch von

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europa die simulationen das gleiche sagt

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uns auch die brutto gleichung der

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reaktion wir wissen jetzt die

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ausgangsstoffe der zellatmung sind

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glukose also zucker und sauerstoff

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beides reagiert zu kohlenstoffdioxid

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also co2 und wasser genauer gesagt wird

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die glukose oxidiert denn der

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kohlenstoff in der glukose gibt

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wasserstoff ab auf der anderen seite

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nimmt er sauerstoff auf und das ist oft

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ein zeichen für eine oxidation ganz

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einfach oder bevor wir weitermachen

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müssen wir ein wichtiges prinzip

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verstehen die zellatmung besteht aus

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mehreren einzelne reaktionen in diesen

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reaktionen nehmen bestimmte moleküle

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elektronen auf man nennt sie deshalb

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elektronen transporter oder elektronen

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carrier das sind quasi elektronen taxis

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in der zellatmung sind das n hd plus und

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m a d sie nehmen in der glukose und dem

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zitat zyklus wasserstoffionen auf aber

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moment mal ging es eben nicht um

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elektronen richtig keine sorge das ist

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wirklich verwirrend die elektronen

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stecken im wasserstoff drin der

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wasserstoff ist sozusagen der autositz

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des taxis die wichtigen passagiere

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bleiben aber die elektronen die

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elektronen transporter speichern den

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wasserstoff und deren energie geladene

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elektronen und fahren sie zur

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atmungskette

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kurz gesagt in der zellatmung reagieren

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glucose und sauerstoff zu

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kohlenstoffdioxid und wasser dabei

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nehmen elektronen transporter elektronen

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auf schauen wir uns das genau an die

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zellatmung besteht aus mehreren

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teilprozessen das sind die glukose die

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oxidative dk boxee leerung der zitra

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zyklus und die atmungskette

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die glukose findet im zellplasma statt

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dort wird die glukose zu zwei molekülen

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brands trauben säure abgebaut

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diese brands trauben säure wird auch

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privat genannt dabei passiert folgendes

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aus adp und einem phosphat rest entsteht

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atp und aus dem hd plus wird mit den

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zusätzlichen elektronen nad h+ h+ denn

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wir wissen ja die elektronen kommen

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immer mit wasserstoff wir konzentrieren

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und sie aber auf die elektronen das

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privat gelangt jetzt in die

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mitochondrien

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dort findet die oxidative die k.box

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sanierung statt das privat reagiert zu

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acetyl coa dabei wird kohlenstoffdioxid

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freigesetzt

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zusätzlich entsteht auch hier nad h+ h+

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hat sich manche von euch gerade wundern

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die oxidative dicker bock sanierung wird

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manchmal auch zum zyklus gezählt das

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acetyl quander dann in den citrat zyklus

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der wird auch zitronensäure zyklus oder

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krebs zyklus genannt dort wird es zu

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kohlenstoffdioxid und wasser abgebaut

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hier entsteht atp mbh + ab + und fa dh 2

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die atmungskette ist der letzte schritt

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der zellatmung hier werden 28 atp

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moleküle gebildet zum vergleich in der

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glukose und dem zitat zyklus sind es

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jeweils nur 2 wie das geht die

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atmungskette ist eine elektronen

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transportkette ihr könnt euch das so

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vorstellen in der mitochondrialen

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membran sitzen so genannte reddoxx

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systeme das sind enzyme die chemische

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reaktionen unterstützen hier sehen wir

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die reddoxx systeme in einer

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schematischen darstellung die elektronen

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transporter nad h+ h+ und fh dh zwei

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sind mit elektronen beladen sie fahren

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zum ort der atmungskette und geben die

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energie geladenen elektronen ab deren

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energie wird dann schrittweise

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freigesetzt und zur atp bildung genutzt

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stellt es euch vor wie einen ball den

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ihr vor euch auf den boden wirft bei

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jedem bodenkontakt gibt der etwas

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energie ab und so ist das auch bei den

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elektronen und den reddoxx systemen am

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ende der transportkette reagieren die

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elektronen mit wasserstoff und

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sauerstoff zu wasser

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fassen wir alles zusammen die zellatmung

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ist eine form des stoff abbaus man nennt

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sie auch erobertes simulation glucose

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und sauerstoff reagieren zu

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kohlenstoffdioxid und wasser dabei wird

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energie in form von atp gebildet die

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zellatmung besteht aus der glücklose der

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oxidativen dk boxee leerung dem zitat

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zyklus und der atmungskette das meiste

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atp stammt aus der atmungskette sie

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liefert 28 atp die glukose und der

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citrat zyklus liefern jeweils nur 2

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insgesamt macht das 32 atp pro glukose

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molekül und daher hat er ja noch so viel

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energie so wir hoffen ihr habt einen

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guten überblick bekommen haut rein

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