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균류 및 조류와 소수의 세균 및 동물들도 역시 시안화물, azide 및 CO에 저항을 보이나 대부분의 동물은 그렇지 못하다. 시토크롬 산화효소가 억제될 때 호흡이 계속되는 이유는 이런 상황에 있는 미토콘드리아는 ubiquinone이 포함된 첫 단계에서 또다른 짧은 전자전달계를 갖기 때문이다.
④동물의 호흡과 식물의 호흡의 차이
ⓐ호흡기관 : 동물은 외계로부터 산소를 받아들이고 체내에서 생긴 이산화탄소를 내보내기 위하여 호흡기관이 발달하였다. 즉, 효율적인 기체 교환을 위해서 특별히 발달한 호흡기를 갖는다. 동물의 호흡기는 살고 있는 환경이나 종류에 따라 분화정도가 다르나 공기나 물과의 접촉 면적을 넓힐 수 있도록 되어 있다. 반면 식물의 경우에는 대부분 잎의 기공을 통하여 산소와 이산화탄소의 교환을 하며 극히 일부의 식물은 피목을 통해서 호흡을 하기도 한다.
ⓑ호흡의 에너지원 : 동물은 식물이 합성한 유기 화합물을 섭취하고 분해하여 그 때 방출되는 에너지를 생명 활동에 이용한다. 하지만 식물은 광합성을 통해 태양의 빛에너지를 유기 화합물 속에 화학에너지의 형태로 바꾸어 저장하고 이 유기화합물을 분해하여 그 때 방출되는 에너지를 생명활동에 이용한다.
④동물의 호흡과 식물의 호흡의 차이
ⓐ호흡기관 : 동물은 외계로부터 산소를 받아들이고 체내에서 생긴 이산화탄소를 내보내기 위하여 호흡기관이 발달하였다. 즉, 효율적인 기체 교환을 위해서 특별히 발달한 호흡기를 갖는다. 동물의 호흡기는 살고 있는 환경이나 종류에 따라 분화정도가 다르나 공기나 물과의 접촉 면적을 넓힐 수 있도록 되어 있다. 반면 식물의 경우에는 대부분 잎의 기공을 통하여 산소와 이산화탄소의 교환을 하며 극히 일부의 식물은 피목을 통해서 호흡을 하기도 한다.
ⓑ호흡의 에너지원 : 동물은 식물이 합성한 유기 화합물을 섭취하고 분해하여 그 때 방출되는 에너지를 생명 활동에 이용한다. 하지만 식물은 광합성을 통해 태양의 빛에너지를 유기 화합물 속에 화학에너지의 형태로 바꾸어 저장하고 이 유기화합물을 분해하여 그 때 방출되는 에너지를 생명활동에 이용한다.
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