
Responder:
Una molécula que no contiene carbono.
Explicación:
"Inorgánico" se define como que no contiene ninguna molécula de carbono. Originalmente, se definió como proveniente de un organismo vivo, pero algunas sustancias que se producen de manera biológica también pueden producirse de manera abiótica, por lo que la definición cambió a cualquier cosa que contenga moléculas de carbono.
Responder:
Esto puede ser complicado, porque la respuesta rápida es cualquier molécula que no contenga carbono. Aunque hay algunas excepciones a esto …
Explicación:
Las formas puras de carbono (como el diamante) se consideran inorgánicas debido a su condición de mineral.
Los compuestos de óxido de carbono (dióxido de carbono y monóxido de carbono) también se consideran inorgánicos.
Compuestos de carbonato (
Sugerencia: busque moléculas que tengan enlaces C-H, si están presentes, el compuesto es orgánico.
Aquí hay un video que resume algunos puntos clave sobre las moléculas orgánicas.
Video de: Noel Pauller
¡Espero que esto ayude!
Una molécula de glucosa produce 30 moléculas de ATP. ¿Cuántas moléculas de glucosa se necesitan para hacer 600 moléculas de ATP en la respiración aeróbica?

Cuando 1 glucosa produce 30 ATP, 20 glucosa darían 600 ATP. Se afirma que se producen 30 ATP por molécula de glucosa. Si eso es cierto, entonces: (600 color (rojo) cancelar (color (negro) "ATP")) / (30 colores (rojo) cancelar (color (negro) ("ATP")) / "glucosa") = color ( rojo) 20 "glucosa" Pero en realidad la respiración aeróbica tiene un rendimiento neto de alrededor de 36 ATP por molécula de glucosa (en algún momento 38 dependiendo de la energía utilizada para transferir moléculas en el proceso). Así que en realidad 1 molécula de g
Una molécula de glucosa produce 30 moléculas de ATP. ¿Cuántas moléculas de glucosa se necesitan para hacer 6000 moléculas de ATP en la respiración aeróbica?

Cuando 1 glucosa produce 30 ATP, 200 glucosa producirían 6000 ATP. Consulte esta respuesta para obtener una explicación sobre cómo calcular esto. Tenga en cuenta que esta explicación es para 600 ATP, por lo que las respuestas deben multiplicarse por 10.
Si la concentración de moléculas de soluto fuera de una célula es menor que la concentración en el citosol, ¿la solución externa es hipotónica, hipertónica o isotónica para el citosol?

El entorno hipotónico A hipotónico significaría que la concentración de soluto es más alta dentro de la célula que en el exterior, o que la concentración de solvente (generalmente agua) es más alta fuera de la célula. Normalmente, en ambientes hipotónicos, el agua se moverá hacia la célula por ósmosis y se producirá una lisis celular si el gradiente de concentración es demasiado alto. Hipertónico: la concentración de soluto es mayor fuera de la célula Isotónica: la concentración de soluto es igual a la célula Piense en