bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποια είναι τα παραδείγματα βιοχημικών αντιδράσεων;

Παραδείγματα βιοχημικών αντιδράσεων:

Οι βιοχημικές αντιδράσεις είναι οι χημικές αντιδράσεις που εμφανίζονται στους ζωντανούς οργανισμούς. Είναι απαραίτητα για τη ζωή και είναι υπεύθυνα για τα πάντα, από την παραγωγή ενέργειας έως τη σύνθεση σύνθετων μορίων. Ακολουθούν μερικά παραδείγματα:

Παραγωγή ενέργειας:

* φωτοσύνθεση: Τα φυτά χρησιμοποιούν το φως του ήλιου, το νερό και το διοξείδιο του άνθρακα για να παράγουν γλυκόζη (ζάχαρη) και οξυγόνο. Αυτός είναι ο πρωταρχικός τρόπος που εισάγεται η ενέργεια στα οικοσυστήματα.

* Κυτταρική αναπνοή: Οι οργανισμοί διασπούν τη γλυκόζη και άλλα μόρια για την παραγωγή ενέργειας με τη μορφή ΑΤΡ. Αυτό συμβαίνει στα μιτοχόνδρια και περιλαμβάνει μια σειρά αντιδράσεων.

* γλυκόλυση: Η αρχική διάσπαση της γλυκόζης σε πυροσταφυλικό, ένα βασικό βήμα στην κυτταρική αναπνοή.

* Κύκλος Krebs: Μια σειρά από αντιδράσεις που διασπούν περαιτέρω πυροσταφυλικό, παράγοντας φορείς ηλεκτρονίων για την αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων.

* Ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς: Μια διαδικασία που χρησιμοποιεί την ενέργεια από τους φορείς ηλεκτρονίων για να δημιουργήσει ATP, το κύριο ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων.

Synthesis of Biomolecules:

* Σύνθεση πρωτεΐνης: Η διαδικασία κατασκευής πρωτεϊνών από αμινοξέα. Αυτό περιλαμβάνει τη μεταγραφή (αντιγραφή του DNA σε RNA) και μετάφραση (μετατροπή του RNA σε πρωτεΐνη).

* Αντιγραφή DNA: Η διαδικασία αντιγραφής του DNA, εξασφαλίζοντας ότι οι γενετικές πληροφορίες μεταβιβάζονται σε θυγατρικά κύτταρα.

* Σύνθεση λιπιδίων: Η διαδικασία κατασκευής λιπών και άλλων λιπιδίων, απαραίτητη για τη δομή των κυττάρων και την αποθήκευση ενέργειας.

* Σύνθεση υδατανθράκων: Η διαδικασία κατασκευής υδατανθράκων, όπως το άμυλο και το γλυκογόνο, τα οποία χρησιμεύουν ως μόρια αποθήκευσης ενέργειας.

* Σύνθεση νουκλεοτιδίων: Η διαδικασία κατασκευής νουκλεοτιδίων, τα δομικά στοιχεία του DNA και του RNA.

Άλλες σημαντικές αντιδράσεις:

* ενζυματικές αντιδράσεις: Οι αντιδράσεις που καταλύονται από ένζυμα, τα οποία δρουν ως βιολογικοί καταλύτες για την επιτάχυνση των αντιδράσεων και της χαμηλότερης ενέργειας ενεργοποίησης.

* Μεταγωγή σήματος: Η διαδικασία με την οποία τα κύτταρα λαμβάνουν και ανταποκρίνονται στα σήματα από το περιβάλλον τους.

* πέψη: Η κατανομή των μορίων τροφίμων σε μικρότερες μονάδες που μπορούν να απορροφηθούν από το σώμα.

* Παραγωγή ορμονών: Η σύνθεση και η απελευθέρωση ορμονών, χημικών αγγελιοφόρων που ρυθμίζουν διάφορες σωματικές λειτουργίες.

* Αποτοξίνωση: Η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβλαβών ουσιών από το σώμα.

Ειδικά παραδείγματα:

* υδρόλυση: Η διάσπαση ενός μορίου προσθέτοντας νερό. Για παράδειγμα, η πέψη του αμύλου σε γλυκόζη περιλαμβάνει υδρόλυση.

* Σύνθεση αφυδάτωσης: Ο σχηματισμός ενός μορίου αφαιρώντας το νερό. Για παράδειγμα, η σύνθεση πρωτεϊνών περιλαμβάνει σύνθεση αφυδάτωσης αμινοξέων.

* Φωσφορυλίωση: Η προσθήκη μιας φωσφορικής ομάδας σε ένα μόριο. Αυτός είναι ένας κοινός μηχανισμός για τη ρύθμιση της ενζυμικής δραστηριότητας και της μεταφοράς ενέργειας.

* Αντιδράσεις μείωσης οξείδωσης: Αντιδράσεις που περιλαμβάνουν τη μεταφορά ηλεκτρονίων. Αυτά είναι ζωτικής σημασίας για την παραγωγή ενέργειας και πολλές άλλες μεταβολικές διεργασίες.

Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα των αμέτρητων βιοχημικών αντιδράσεων που συμβαίνουν στους ζωντανούς οργανισμούς. Η πολυπλοκότητα και η διασύνδεση αυτών των αντιδράσεων είναι απαραίτητες για τη ζωή όπως την ξέρουμε.

Διαφορά μεταξύ λιπών και ελαίων

Διαφορά μεταξύ λιπών και ελαίων

Κύρια διαφορά – Λίπη vs Έλαια Τα λίπη και τα έλαια μπορούν να θεωρηθούν ως βασικά μακροθρεπτικά συστατικά του σώματος των ζώων. Τόσο τα λίπη όσο και τα έλαια αποτελούνται από άνθρακα (C), υδρογόνο (Η) και οξυγόνο (Ο). Ο συνδυασμός αυτών των στοιχείων σχηματίζει αλυσίδες μορίων που ονομάζονται λιπαρά

Διαφορά μεταξύ πολικών και μη πολικών διηλεκτρικών

Διαφορά μεταξύ πολικών και μη πολικών διηλεκτρικών

Κύρια διαφορά – Πολικά έναντι μη πολικών διηλεκτρικών Τα διηλεκτρικά είναι ηλεκτρικοί μονωτές. Δεν είναι ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά αφού δεν έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια για να μεταφέρουν το ηλεκτρισμό. Ένα διηλεκτρικό μπορεί να πολωθεί εφαρμόζοντας ηλεκτρικό πεδίο. Υπάρχουν δύο τύποι διηλεκτρικών ως πολι

Διαφορά μεταξύ φάσης ύλης και κατάστασης ύλης

Διαφορά μεταξύ φάσης ύλης και κατάστασης ύλης

Κύρια διαφορά – Φάση ύλης έναντι κατάστασης ύλης Η ύλη είναι κάθε ουσία που υπάρχει στο σύμπαν. Η ύλη έχει μάζα και όγκο που καταλαμβάνουν το χώρο. Η ύλη μπορεί να υπάρχει σε διάφορες μορφές ανάλογα με τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες της ύλης. Η ίδια ουσία μπορεί να υπάρχει σε διαφορετικ