bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

Ποιες ουσίες είναι απαραίτητες για τη σύνθεση των περισσότερων υλικών στο κυτταρόπλασμα;

Η σύνθεση των περισσότερων υλικών στο κυτταρόπλασμα απαιτεί συνδυασμό δομικών στοιχείων , ενέργεια , και ένζυμα . Εδώ είναι μια κατανομή:

δομικά στοιχεία:

* αμινοξέα: Απαραίτητο για τη σύνθεση των πρωτεϊνών, τις εργασιακές μηχανές του κυττάρου.

* Νουκλεοτίδια: Δομικά στοιχεία για DNA και RNA, τα οποία μεταφέρουν γενετικές πληροφορίες και συμμετέχουν σε πρωτεϊνική σύνθεση.

* σάκχαρα: Παρέχετε ενέργεια και χρησιμεύετε ως συστατικά σύνθετων υδατανθράκων όπως το γλυκογόνο.

* λιπίδια (λίπη): Δημιουργήστε κυτταρικές μεμβράνες και παρέχετε αποθήκευση ενέργειας.

* Άλλα μικρά μόρια: Αυτές περιλαμβάνουν βιταμίνες, μέταλλα και διάφορα συνένζυμα που είναι απαραίτητα για συγκεκριμένες μεταβολικές αντιδράσεις.

ενέργεια:

* ATP (τριφωσφορική αδενοσίνη): Το αρχικό ενεργειακό νόμισμα του κυττάρου, τροφοδοτώντας πολλές βιοχημικές αντιδράσεις.

* nadh και fadh2: Οι φορείς ηλεκτρονίων που μεταφέρουν ενέργεια από μόρια τροφίμων στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων, όπου χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ΑΤΡ.

ένζυμα:

* Καταλύτες: Αυτές οι πρωτεΐνες επιταχύνουν τις βιοχημικές αντιδράσεις χωρίς να καταναλώνονται.

* Ειδικό: Κάθε ένζυμο έχει σχεδιαστεί για να καταλύει μια συγκεκριμένη αντίδραση, εξασφαλίζοντας ότι τα σωστά υλικά συντίθενται αποτελεσματικά.

Συνοπτικά, οι ακόλουθες ουσίες είναι απαραίτητες για τη σύνθεση υλικών στο κυτταρόπλασμα:

* δομικά στοιχεία: Αμινοξέα, νουκλεοτίδια, σάκχαρα, λιπίδια και άλλα μικρά μόρια.

* Ενέργεια: ATP, NADH και FADH2.

* ένζυμα: Οι καταλύτες που επιταχύνουν συγκεκριμένες βιοχημικές αντιδράσεις.

Αυτές οι ουσίες συνεργάζονται για να εξασφαλίσουν τη συνεχή παραγωγή των ποικίλων μορίων που απαιτούνται για τη δομή, τη λειτουργία και την ανάπτυξη του κυττάρου.

Διαφορά μεταξύ βρασμού και συμπύκνωσης

Διαφορά μεταξύ βρασμού και συμπύκνωσης

Κύρια διαφορά – Βρασμός έναντι συμπύκνωσης Ο βρασμός και η συμπύκνωση είναι δύο χημικοί όροι που χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν τις αλλαγές φάσης της ύλης. Ο βρασμός αναφέρεται στην αλλαγή φάσης από υγρή σε αέρια. Αυτή η αλλαγή συμβαίνει σε μια συγκεκριμένη θερμοκρασία που ονομάζεται σημείο βρασμ

Παράδειγμα νόμου περί ιδανικού αερίου – Άγνωστο πρόβλημα αερίου

Παράδειγμα νόμου περί ιδανικού αερίου – Άγνωστο πρόβλημα αερίου

Ο νόμος του ιδανικού αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ενός άγνωστου αερίου. Εάν σας δοθεί η πίεση, ο όγκος και η θερμοκρασία του άγνωστου αερίου, μπορείτε να προσδιορίσετε από τι είναι πιθανό να αποτελείται το αέριο. Αυτό το πρόβλημα παραδείγματος νόμου του ιδανικο

Διαφορά μεταξύ αντοχής και ακαμψίας

Διαφορά μεταξύ αντοχής και ακαμψίας

Κύρια διαφορά- Δύναμη έναντι ακαμψίας Η αντοχή και η ακαμψία είναι δύο φυσικές ιδιότητες των υλικών. Και οι δύο όροι περιγράφουν πόσο ισχυρό είναι το υλικό, αλλά έχουν διαφορετικούς ορισμούς. Η αντοχή είναι η ικανότητα ενός αντικειμένου ή μιας ουσίας να αντέχει σε μεγάλη δύναμη ή πίεση. Η ακαμψία εί