대답:
경고. 해당 분해에 10 단계가 있기 때문에 이것은 매우 오답입니다.
설명:
1 단계. 포도당의 인산화
2 단계. 포도당 6 인산염의 이성 질화
3 단계. 과당 6- 인산의 인산화
4 단계: 3- 탄소 파편으로 절단
5 단계. 이성체의 이성질체 화
글리세린 알데히드 3- 인산은 해당 과정의 직접적인 통로에 있지만 인산 디 히드 록시 아세톤은 그렇지 않습니다.
효소 트리오스 포스페이트 이소 머라 제 디 히드 록시 아세톤 인산염을 글리세린 알데히드 3- 인산염으로 신속하게 상호 변환시켜 생성물을 생성시키는 데 사용할 수 있습니다.
4 단계와 5 단계의 결과는 다음과 같습니다.
6 단계. 산화 적 인산화
7 단계.
단계 8. 3- 포스 포 글리세 레이트의 이성체 화
9 단계. 2-Phosphoglycerate의 탈수
10 단계.
다음은 대사 경로에 대한 요약입니다.
소장의 융모에는 많은 모세 혈관이 있습니다. 왜 모세 혈관이 그렇게 중요한가요? 양분이 융모의 표면 세포를 통과하여 혈액 속으로 들어가는 과정의 이름은 무엇입니까?
모세 혈관은 폐포의 산소를 혈류로 가져옵니다. 이것이 중요한 이유입니다. 영양분은 폐포에서 혈류로 이동하지 않습니다. 그것은 산소입니다. 과정은 단순한 확산입니다.
해당 과정의 예는 무엇입니까?
효모 세포는 당분 해를 가진다. 모든 세포에서 해당 과정은 세포질에서 일어난다. 인간의 적혈구에는 미토콘드리아가 없습니다. 적혈구에서만 해당 과정이 신진 대사입니다.
단열 과정과 등온 과정의 차이점은 무엇입니까?
자세한 내용은 아래 링크를 참조하십시오. 글쎄, 그 이미지는 모든 것을 말해 준다. 더 많은 정보를 얻으려면 제공된 사이트 링크를 방문하십시오. 정의 : i) 등온 프로세스 : 등온 프로세스는 온도 변화가 0 인 즉 DeltaT = 0 인 시스템의 변화입니다. 물론 이것은 이상적인 프로세스입니다. ii) 단열 과정 : - 단열 과정은 열역학적 시스템 또는 그 주변 환경 사이에서 열 또는 물질의 전달없이 발생하는 시스템의 변화이다. 즉 Q = 0. 희망이 도움이됩니다.