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Aerobiosi
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Si definisce mwbaaerobiosi la condizione di vita di numerosi organismi il cui mwbqmetabolismo è basato sull'utilizzo di mwbgossigeno biatomico (Omwbw2). Tali organismi sono definiti mwcaaerobi (o mwcqaerobici, dall'inglese).

Essi sono in grado di funzionare producendo mwcwenergia chimica grazie al processo della mwdarespirazione cellulare, di cui l'ossigeno è l'elemento fondamentale fungendo da mwdqaccettore finale di elettroni. La condizione opposta all'aerobiosi è l'mwdganaerobiosi.

Contents


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Processi aerobici

Per mwewprocesso aerobico si intende quindi una reazione che avviene in presenza di Omwfa2. Un buon esempio è l'ossidazione del mwfqglucosio, un mwfgmonosaccaride, nella respirazione aerobica.

Cmwgq6Hmwgg12Omwgw6 + 6 Omwha2 + 38 mwhqADP + 38 mwhgPO43- → 6 COmwiq2 + 6 Hmwig2O + 38 mwiwATP

L'energia liberata in questa reazione è di circa 2880 kJ per mole: tale quantità viene mwjqimmagazzinata dai sistemi biologici nelle 38 molecole di ATP rigenerate da 38 ADP. L'energia generata in questo caso per ogni molecola di glucosio è 19 volte più grande di quella generata dalla rispettiva reazione in assenza di Omwjg2, che produrrebbe solo 2 molecole di ATP (attraverso la mwjwglicolisi anaerobica e le successive mwkafermentazioni).

Questa equazione è una sintesi di quello che avviene realmente attraverso tre serie di reazioni biochimiche aerobiche: la mwkgglicolisi (che, come detto, può aver luogo anche in anaerobiosi), il mwkwciclo di Krebs e la mwlafosforilazione ossidativa.

Aerobiosi nei sistemi viventi

Come avviene nell'esempio riportato, l'energia prodotta da una reazione di ossidazione aerobica è sempre maggiore di quella prodotta da un mwpqprocesso anaerobico. La spinta evolutiva ha selezionato organismi sempre più "avidi" di Omwpg2 che dal mare, luogo povero di ossigeno molecolare disciolto, hanno conquistato la terraferma, su cui la concentrazione di Omwpw2 è enormemente maggiore.

È possibile distinguere mwqqaerobi obbligati e mwqgaerobi facoltativi.

• Gli aerobi obbligati mwrqnecessitano di Omwrg2 come accettore di elettroni. Quasi tutti gli mwrwanimali, gran parte dei mwsafunghi e molti mwsqbatteri sono aerobi obbligati. Essere un organismo aerobio obbligato, sebbene sia vantaggioso dal punto di vista energetico, significa anche dover contrastare obbligatoriamente alti livelli di mwsgstress ossidativo.
• Gli aerobi facoltativi possono utilizzare l'Omwta2 oppure altre molecole in stato ossidato. Diverse specie di mwtqlievito sono esempi di organismi aerobi facoltativi. Tali organismi sono in grado dunque di sopravvivere anche in assenza di Omwtg2. Il loro metabolismo è comunque principalmente aerobico: questo li differenzia dagli mwtwmwuaanaerobi facoltativi, il cui metabolismo principale è quello anaerobico.

Le mwugcellule umane prese singolarmente presentano anch'esse un metabolismo aerobio facoltativo, in quanto possono utilizzare la mwuwfermentazione dell'mwvaacido lattico se l'Omwvq2 non è disponibile. Le cellule muscolari, ad esempio, in presenza di basse concentrazioni di Omwvg2 (tipicamente quando sono sotto sforzo) possono ricorrere alla sola glicolisi anaerobica. Questa strategia, in ogni caso, non può essere sostenuta a lungo dall'intero organismo, e quindi gli mwvwuomini sono di fatto aerobi obbligati.

Voci correlate
Altri progetti

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• Wikizionario

• Wikizionario contiene il lemma di dizionario «aerobiosi»

Collegamenti esterni

• citerefbritannica-com(EN) aerobe, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.