bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Γιατί ο σχηματισμός του ATP απαιτεί ενέργεια;

Ο σχηματισμός του ATP κάνει Απαιτήστε ενέργεια και εδώ γιατί:

* Το ATP είναι ένα μόριο υψηλής ενέργειας: Το ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη) είναι σαν μια μικροσκοπική μπαταρία ενέργειας μέσα στα κύτταρα. Αποθηκεύει ενέργεια στους δεσμούς μεταξύ των φωσφορικών ομάδων της.

* Η ενέργεια είναι απαραίτητη για τη δημιουργία αυτών των ομολόγων: Το σπάσιμο αυτών των δεσμών απελευθερώνει ενέργεια, τα οποία χρησιμοποιούν τα κύτταρα για να τροφοδοτήσουν διάφορες διεργασίες όπως η συστολή των μυών, η ενεργή μεταφορά και η βιοσύνθεση. Για να επαναδημιουργήσετε αυτούς τους δεσμούς και την αποθήκευση ενέργειας, πρέπει να εισαχθεί ενέργεια.

* Η διαδικασία φωσφορυλίωσης: Το ΑΤΡ σχηματίζεται με την προσθήκη μιας φωσφορικής ομάδας σε ADP (διφωσφορική αδενοσίνη). Αυτή η διαδικασία, που ονομάζεται φωσφορυλίωση, είναι ενδογονική (απαιτεί εισροή ενέργειας).

Πού προέρχεται η ενέργεια για τον σχηματισμό ATP;

* Κυτταρική αναπνοή: Η κύρια πηγή ενέργειας για τη σύνθεση ΑΤΡ είναι η κυτταρική αναπνοή, η οποία διασπά τη γλυκόζη (ζάχαρη) και απελευθερώνει ενέργεια. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται για να οδηγήσει τη φωσφορυλίωση του ADP σε ATP.

* Άλλες πηγές: Σε ορισμένες περιπτώσεις, η ενέργεια από πηγές όπως το φως του ήλιου (στη φωτοσύνθεση) ή η κατανομή των λιπών ή των πρωτεϊνών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ΑΤΡ.

Σκεφτείτε το έτσι:

Φανταστείτε ότι χτίζετε ένα sandcastle. Πρέπει να βάλετε ενέργεια στη στοίβαξη των κόκκων άμμου για να δημιουργήσετε το κάστρο. Κατά τον ίδιο τρόπο, απαιτείται ενέργεια για τη δημιουργία των δεσμών υψηλής ενέργειας στο ATP, τα οποία μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν τα κύτταρα για να «κατασκευάσουν» και να εκτελέσουν τις λειτουργίες τους.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ενδογονιδιακής και της διαγονιδιακής μετάλλαξης καταστολέα

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ενδογονιδιακής και της διαγονιδιακής μετάλλαξης καταστολέα

Η κύρια διαφορά μεταξύ ενδογονιδιακής και διαγονιδιακής κατασταλτικής μετάλλαξης είναι ότι η ενδογονιδιακή κατασταλτική μετάλλαξη εμφανίζεται στο ίδιο γονίδιο με την αρχική μετάλλαξη ενώ η διαγονιδιακή κατασταλτική μετάλλαξη εμφανίζεται κάπου αλλού στο γονιδίωμα . Επιπλέον, η ενδογονιδιακή κατασταλτ

Διαφορά μεταξύ γονιδίου και γονιδιώματος

Διαφορά μεταξύ γονιδίου και γονιδιώματος

Κύρια διαφορά – Γονίδιο έναντι γονιδιώματος Οι γενετικές πληροφορίες ενός κυττάρου αποθηκεύονται σε χημική μορφή σε DNA ή RNA. Η σειρά των βάσεων νουκλεοτιδίων που είναι διατεταγμένες στην πολυνουκλεοτιδική αλυσίδα καθορίζει τις γενετικές οδηγίες. Ένα γονίδιο είναι ένα τμήμα αλληλουχίας νουκλεοτιδίω

Διαφορά μεταξύ τελοφάσης 1 και 2

Διαφορά μεταξύ τελοφάσης 1 και 2

Κύρια διαφορά – Τελόφαση 1 έναντι 2 Η τελοφάση 1 και 2 είναι δύο γεγονότα στη διαίρεση των μειοτικών κυττάρων. Η μείωση είναι ένας ειδικός τύπος κυτταρικής διαίρεσης που εμφανίζεται μόνο κατά την παραγωγή των σεξουαλικών κυττάρων. Η μείωση παράγει τέσσερα, μη πανομοιότυπα σεξουαλικά κύτταρα. Η μείωσ