bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> βιολογία

Γιατί η Mitchondria θεωρείται τα σπίτια ισχύος των ζωικών κυττάρων;

Τα μιτοχόνδρια θεωρούνται οι δυνάμεις των ζωικών κυττάρων επειδή είναι υπεύθυνοι για την παραγωγή της πλειοψηφίας της ενέργειας του κυττάρου με τη μορφή ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη) . Αυτή η ενέργεια είναι ζωτικής σημασίας για όλες τις κυτταρικές διεργασίες, όπως:

* Κίνηση: Η συστολή των μυών απαιτεί από το ATP να τροφοδοτεί την ολίσθηση των νηματίων πρωτεϊνών.

* Ανάπτυξη και επισκευή: Η οικοδόμηση και η επισκευή ιστών απαιτεί ATP για σύνθεση και αποικοδόμηση.

* Μεταγωγή σήματος: Η αποστολή και λήψη σημάτων εντός του κυττάρου και με άλλα κύτταρα απαιτεί ενέργεια.

* Ενεργή μεταφορά: Τα κινούμενα μόρια σε κυτταρικές μεμβράνες έναντι των αναγκών κλίσης της συγκέντρωσης τους ΑΤΡ.

* κυτταρικές διεργασίες: Όλες οι βασικές λειτουργίες όπως η σύνθεση πρωτεϊνών, η αντιγραφή DNA και η κυτταρική διαίρεση απαιτούν ATP.

Εδώ είναι ο τρόπος με τον οποίο τα μιτοχόνδρια δημιουργούν ATP:

1. γλυκόλυση: Η γλυκόζη (ζάχαρη) χωρίζεται σε πυροσταφυλικό στο κυτταρόπλασμα. Αυτή η διαδικασία παράγει μια μικρή ποσότητα ATP.

2. Κύκλος Krebs (κύκλος κιτρικού οξέος): Το πυροσταφυλικό εισέρχεται στα μιτοχόνδρια και διασπώνεται περαιτέρω, δημιουργώντας φορείς ηλεκτρονίων (NADH και FADH2).

3. Ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς: Οι φορείς ηλεκτρονίων παρέχουν ηλεκτρόνια σε μια αλυσίδα πρωτεϊνών ενσωματωμένων στη μιτοχονδριακή μεμβράνη. Καθώς τα ηλεκτρόνια περνούν από αυτήν την αλυσίδα, η ενέργεια απελευθερώνεται και χρησιμοποιείται για την αντλία πρωτονίων σε όλη τη μεμβράνη, δημιουργώντας μια κλίση συγκέντρωσης.

4. Σύνθεση ATP: Τα πρωτόνια ρέουν πίσω από τη μεμβράνη μέσω ενός καναλιού που ονομάζεται συνθετάση ΑΤΡ, η οποία χρησιμοποιεί την ενέργεια από την κίνησή τους για να παράγει ΑΤΡ.

Αυτή η διαδικασία, γνωστή ως οξειδωτική φωσφορυλίωση , είναι εξαιρετικά αποτελεσματική, δημιουργώντας πολύ περισσότερο ATP από την γλυκόλυση μόνο.

Ως εκ τούτου, τα μιτοχόνδρια είναι ζωτικής σημασίας για την επιβίωση και τη λειτουργία των ζωικών κυττάρων, κερδίζοντας τους τον τίτλο των "powerhouses". Χωρίς αυτούς, τα κύτταρα δεν θα μπορούσαν να εκτελέσουν τις περισσότερες από τις βασικές τους λειτουργίες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κυψελών ράβδου και των κυττάρων κώνου

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των κυψελών ράβδου και των κυττάρων κώνου

Η κύρια διαφορά μεταξύ των κυττάρων ράβδου και των κωνικών κυττάρων είναι ότι τα κυψέλες ράβδου είναι υπεύθυνα για την όραση υπό χαμηλό φωτισμό, ενώ τα κύτταρα κώνου είναι υπεύθυνα για την όραση κάτω από υψηλότερα επίπεδα φωτός. Επιπλέον, τα ράβδο κύτταρα δεν μεσολαβούν στην έγχρωμη όραση ενώ τα κων

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πενικιλίνης G και της πενικιλλίνης V

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πενικιλίνης G και της πενικιλλίνης V

Η κύρια διαφορά μεταξύ πενικιλλίνης G και πενικιλλίνης V είναι ότι η πενικιλλίνη G σχηματίζεται όταν προστίθεται φαινυλοξικό οξύ στο μέσο καλλιέργειας, ενώ η πενικιλλίνη V σχηματίζεται όταν προστίθεται φαινοξυοξικό οξύ στο μέσο. Η πενικιλίνη G και η V είναι δύο από τις πενικιλίνες πρώτης γενιάς που

Διαφορά μεταξύ φυτικών κυττάρων και βακτηριακών κυττάρων

Διαφορά μεταξύ φυτικών κυττάρων και βακτηριακών κυττάρων

Κύρια διαφορά – Φυτικό Κύτταρο έναντι Βακτηριακού Κυττάρου Το φυτικό κύτταρο και το βακτηριακό κύτταρο είναι δύο τύποι κυττάρων που σχηματίζουν το σώμα των φυτών και των βακτηρίων, αντίστοιχα. Το φυτικό κύτταρο είναι ένα ευκαρυωτικό κύτταρο ενώ το βακτηριακό κύτταρο είναι ένα προκαρυωτικό κύτταρο. Η