bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιο μέρος παίζουν ATP και ADP στη σύνθεση οργανικών μορίων;

Η ΑΤΡ και η ADP διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στη σύνθεση οργανικών μορίων παρέχοντας την απαραίτητη ενέργεια για την οδήγηση αυτών των αναβολικών διεργασιών.

Εδώ είναι μια κατανομή:

ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη):

* Νόμισμα ενέργειας: Το ATP αναφέρεται συχνά ως το "ενεργειακό νόμισμα" του κυττάρου. Αποθηκεύει χημική ενέργεια στους δεσμούς φωσφορικής υψηλής ενέργειας.

* Πηγή ενέργειας για σύνθεση: Όταν το ΑΤΡ διασπώνεται σε ADP (διφωσφορική αδενοσίνη) και ένα ανόργανο φωσφορικό (PI), απελευθερώνεται ενέργεια. Αυτή η ενέργεια χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία αναβολικών αντιδράσεων, όπως:

* Δημιουργία μακρομορίων: Η σύνθεση των υδατανθράκων, των λιπιδίων, των πρωτεϊνών και των νουκλεϊνικών οξέων απαιτεί ενέργεια για τη δημιουργία νέων χημικών δεσμών.

* Ενεργή μεταφορά: Τα κινούμενα μόρια έναντι της κλίσης της συγκέντρωσης τους σε κυτταρικές μεμβράνες απαιτούν επίσης ενέργεια από την ΑΤΡ.

* κυτταρικές διεργασίες: Άλλες σημαντικές κυτταρικές διεργασίες όπως η συστολή των μυών, η μετάδοση της νευρικής ώθησης και η χρήση της αντιγραφής του DNA ATP για ενέργεια.

ADP (διφωσφορική αδενοσίνη):

* Προϊόν απελευθέρωσης ενέργειας: Όταν το ATP υδρολύεται (κατανεμημένο), παράγεται ADP.

* Ανακυκλωμένο για αποθήκευση ενέργειας: Το ADP μπορεί να επαναπροσανατολιστεί (επαναπροσδιορίστε μια ομάδα φωσφορικών) για να σχηματίσει ATP, η οποία στη συνέχεια είναι διαθέσιμη για χρήση ξανά. Αυτή η διαδικασία ονομάζεται οξειδωτική φωσφορυλίωση , και συμβαίνει κυρίως στα μιτοχόνδρια, όπου η ενέργεια από την κατανομή της γλυκόζης χρησιμοποιείται για την αναγέννηση του ΑΤΡ.

Ο κύκλος ATP-ADP:

Η συνεχή κατανομή του ATP σε ADP και η επακόλουθη αναγέννηση του ATP από την ADP είναι γνωστή ως κύκλος ATP-ADP. Αυτός ο κύκλος είναι απαραίτητος για τη διατήρηση του ενεργειακού ισοζυγίου του κυττάρου και την παροχή της ενέργειας που απαιτείται για αναβολικές και άλλες κυτταρικές διεργασίες.

Συνοπτικά:

Το ATP παρέχει την ενέργεια που είναι απαραίτητη για τη σύνθεση οργανικών μορίων απελευθερώνοντας την ενέργεια της όταν διασπώνται σε ADP και ανόργανο φωσφορικό. Η ADP ανακυκλώνεται στη συνέχεια στο ΑΤΡ, ολοκληρώνοντας τον κύκλο και εξασφαλίζοντας μια συνεχή παροχή ενέργειας για κυτταρικές δραστηριότητες.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ MTT και MTS Assay

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ MTT και MTS Assay

Η κύρια διαφορά μεταξύ της ανάλυσης MTT και MTS είναι ότι Ο προσδιορισμός ΜΤΤ έχει ένα επιπλέον βήμα που σχετίζεται με τη διαλυτοποίηση κρυστάλλων φορμαζάνης, ενώ η ανάλυση MTS δεν σχετίζεται με τη διαλυτοποίηση κρυστάλλων φορμαζάνης . Η ανάλυση MTT και MTS είναι δύο τύποι αναλύσεων που χρησιμοποιο

Διαφορά μεταξύ αποένζυμου και ολοενζύμου

Διαφορά μεταξύ αποένζυμου και ολοενζύμου

Κύρια διαφορά – Αποένζυμο έναντι Ολοένζυμου Τα ένζυμα είναι βιολογικοί καταλύτες που καταλύουν βιοχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα μέσα στο κύτταρο. Ένα ένζυμο γίνεται ενεργό μόνο όταν το κύτταρο χρειάζεται να εκτελέσει τη βιοχημική αντίδραση που καταλύεται από το συγκεκριμένο ένζυμο. Το αποέν

Διαφορά μεταξύ pH και οξύτητας

Διαφορά μεταξύ pH και οξύτητας

Κύρια διαφορά – pH έναντι οξύτητας Το pH και η οξύτητα είναι σχετικοί όροι που εξηγούν ο ένας τον άλλον. Οξύτητα είναι η ποσότητα των ιόντων υδρονίου που υπάρχουν σε ένα διάλυμα. Το pH είναι η κλίμακα που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ποσότητας των ιόντων υδρονίου που υπάρχουν σε ένα διάλυμα. Ε