Atšķirība starp Embden Meyerhof Pathway un Entner Doudoroff Pathway ir tā, ka Embden Meyerhof Pathway ir klasiskā glikolīze, kas pārvērš glikozi piruvātā eikariotos un daudzos prokariotos. Tajā pašā laikā, Entnera Doudorofa ceļš ir alternatīvs glikolīzes ceļš dažām baktērijām un pārvērš glikozi piruvātā, lai iegūtu ATP.
Glikolīze ir pirmais šūnu elpošanas posms, kas pārvērš glikozi piruvātā. Glikolīzes laikā notiek virkne reakciju. Tas arī rada divas ATP molekulas kā neto produkciju. Embden Meyerhof ceļš ir glikolīzes sinonīms. glikolīze notiek eikariotos un daudzos prokariotos, un ATP ģenerēšanai viņi izmanto glikozi. Bet dažos prokariotos, īpaši dažās baktērijās, ir alternatīva glikolīzei. Šis ceļš ir pazīstams kā Entner Doudoroff ceļš. Tādējādi Entnera Doudorofa ceļš dažu veidu baktēriju gadījumā aizvieto klasisko glikolīzi.
1. Pārskats un galvenās atšķirības
2. Kas ir Embden Meyerhof ceļš
3. Kas ir Entnera Doudorofa ceļš
4. Līdzības starp Embden Meyerhof Pathway un Entner Doudoroff Pathway
5. Salīdzinājums blakus - Embden Meyerhof Pathway vs Entner Doudoroff Pathway tabulas formā
6. Kopsavilkums
Glikolīze vai Embden Meyerhof ceļš ir pirmais enerģijas ražošanas solis. Tas notiek gan aerobu, gan anaerobu citosolā. Tā ir enzīmu katalizētu reakciju virkne. Faktiski tas sastāv no desmit reakcijām. Glikolīzē glikozes molekulas tiek fosforilētas un notvertas šūnā, lai tās catabolizētos piruvāta molekulās. Tāpēc piruvāts ir glikolīzes gala produkts.
Glikolīzei ir trīs galvenie posmi, kā aprakstīts zemāk:
01. attēls: Embden Meyerhof ceļš
Glikolīzes beigās kā tīrā produkcija no vienas glikozes molekulas tiek ražotas tikai divas ATP molekulas.
Entnera Doudorofa ceļš ir alternatīvs glikolīzes ceļš. Tas aizvieto klasisko glikolīzes ceļu. Tas notiek tikai prokariotos, īpaši dažās baktērijās. Entner Doudoroff ceļā notiek virkne reakciju, un tā catabolizes glikozi piruvātā.
02. Attēls. Entonija Doudorofa ceļš
Turklāt šīs baktērijas šajā ceļā izmanto dažādus fermentus, salīdzinot ar fermentiem, ko izmanto klasiskajā glikolīzē. Daži no Ennera Doudorofa ceļā izmantotajiem fermentiem ir 6-fosfoglukonāta dehidrātāze un 2-keto-3-dezoksifosfoglukonāta aldolāze. Turklāt Entnera Doudorofa ceļš rada neto iznākumu 1 ATP no katras glikozes molekulas. Tas arī ražo tikai 11 NADH un 1 NADPH.
Glikolīze vai Embden Meyerhof ceļš ir pirmais enerģijas ražošanas solis, kurā glikoze tiek pārveidota par piruvātu. No otras puses, Entnera Doudorofa ceļš ir alternatīvs glikolīzes ceļš, kurā daži baktēriju veidi glikozi catabolizē piruvātā. Tāpēc šī ir galvenā atšķirība starp Embden Meyerhof Pathway un Entner Doudoroff Pathway. Embden Meyerhof Pathway tīrā peļņa ir 2 ATP, savukārt Entner Doudoroff Pathway tīrā peļņa ir 1 ATP. Šī ir vēl viena atšķirība starp Embden Meyerhof Pathway un Entner Doudoroff Pathway. Turklāt Embden Meyerhof Pathway rada 2 NADH, bet Entner Doudoroff Pathway rada 1 NADH..
Zemāk esošajā infografikā ir apkopota atšķirība starp Embden Meyerhof Pathway un Entner Doudoroff Pathway.
Embden Meyerhof ceļš un Entner Doudoroff ceļš ir divi ceļi, kas darbojas kā enerģijas ražošanas sākumpunkts. Embden Meyerhof Pathway ir klasiskā glikolīze, savukārt Entner Doudoroff Pathway ir alternatīvs ceļš tam. Abi ceļi no glikozes ražo piruvātu. Bet iesaistītie fermenti ir atšķirīgi divos veidos. Neto ATP un NADH produkcija arī atšķiras starp diviem veidiem. Embden Meyerhof Pathway iegūst 2ATP un 2NADH, savukārt Entner Doudoroff Pathway iegūst 1ATP un 1NADH. Daudzos dzīvos organismos Embden Meyerhof Pathway notiek, kamēr tikai dažos prokariotos ir redzams Entner Doudoroff Pathway. Tātad, šis ir kopsavilkums par atšķirību starp Embden Meyerhof Pathway un Entner Doudoroff Pathway.
1. “Alternatīvas glikolīzei”. Lumen, pieejams šeit.
2. “Glikolīze.” Wikipedia, Wikimedia Foundation, 2019. gada 30. decembris, pieejams šeit.
1. Tomass Šafejs - “Glikolīzes metabolisma ceļš 3 anotēts” - Savs darbs (CC BY 4.0), izmantojot Commons Wikimedia
2. “Entner-Doudoroff ceļš” Yikrazuul - Savs darbs; MetaCyt I daļa (publiskais domēns), izmantojot Commons Wikimedia