bj
    >> Φυσικές Επιστήμες >  >> Χημική ουσία

6 Πώς οι μύες σας μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε κινητική ενέργεια;

Δείτε πώς οι μύες μετατρέπουν τη χημική ενέργεια σε κινητική ενέργεια:

1. Η χημική πηγή ενέργειας:ATP

* τριφωσφορική αδενοσίνη (ATP) είναι το κύριο ενεργειακό νόμισμα των κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των μυϊκών κυττάρων. Είναι ένα μόριο που περιέχει χημικούς δεσμούς που αποθηκεύουν πολλή ενέργεια.

2. Συστολή μυών:Η διαδικασία μετατροπής

* μυϊκές ίνες αποτελούνται από πρωτεϊνικά νήματα που ονομάζονται ακτίνη και μυοσίνη .

* Όταν ένα νευρικό σήμα φτάνει σε μια μυϊκή ίνα, ενεργοποιεί την απελευθέρωση ιόντα ασβεστίου (Ca2+) .

* Τα ιόντα ασβεστίου δεσμεύονται σε τροπονίνη , μια πρωτεΐνη που συνδέεται με τροπομυοσίνη .

* Αυτή η δέσμευση προκαλεί τροπομυοσίνη Για να μετακινηθείτε, εκθέτοντας τις θέσεις δέσμευσης σε ακτίνη .

* μυοσίνη κεφάλια, τα οποία συνδέονται με το νήμα myosin , τώρα έχουν πρόσβαση στην ακτίνη θέσεις δέσμευσης.

* μυοσίνη Τα κεφάλια συνδέονται με ακτίνη Και τραβήξτε τα, προκαλώντας τα νήματα να γλιστρήσουν ο ένας στον άλλο. Αυτή η συρόμενη δράση είναι γνωστή ως συστολή μυών .

* ATP Παρέχει την ενέργεια που απαιτείται για το μυοσίνη κατευθύνεται προς αποσύνδεση από ακτίνη και επανασυνδέστε μια νέα θέση δέσμευσης, συνεχίζοντας τη διαδικασία ολίσθησης.

3. Ο σύνδεσμος προς την κινητική ενέργεια

* συστολή μυών παράγει δύναμη, η οποία μπορεί να μετακινήσει αντικείμενα ή μέρη του σώματός σας.

* Αυτή η δύναμη είναι η εκδήλωση κινητική ενέργεια - Η ενέργεια της κίνησης.

Απλοποιημένη αναλογία:

Φανταστείτε έναν μικροσκοπικό κινητήρα μέσα σε κάθε μυϊκή ίνα. Το ATP είναι το καύσιμο που τροφοδοτεί τον κινητήρα και η δράση του κινητήρα είναι η ολίσθηση των νηματίων ακτίνης και μυοσίνης. Αυτή η ολίσθηση δημιουργεί τη δύναμη (κινητική ενέργεια) που επιτρέπει στους μύες σας να λειτουργούν.

Βασικά σημεία:

* Οι μύες δεν μετατρέπουν άμεσα τη χημική ενέργεια σε κινητική ενέργεια. Αντ 'αυτού, χρησιμοποιούν την ενέργεια που αποθηκεύεται στο ATP για να τροφοδοτήσει τα μοριακά μηχανήματα που παράγει τη δύναμη που απαιτείται για την κίνηση.

* Η διαδικασία είναι εξαιρετικά περίπλοκη και περιλαμβάνει μια σειρά βιοχημικών συμβάντων και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών.

* Αυτός ο μηχανισμός είναι αυτό που μας επιτρέπει να περπατάμε, να τρέξουμε, να ανυψώνουμε και να εκτελούμε κάθε είδους φυσικές ενέργειες.

Τύποι δεσμών υδρογόνου

Τύποι δεσμών υδρογόνου

Ο δεσμός υδρογόνου μπορεί να περιγραφεί ως ο σχηματισμός δεσμών υδρογόνου. Σε σύγκριση με τον ομοιοπολικό ή ιοντικό δεσμό, ο δεσμός υδρογόνου είναι γενικά πιο αδύναμος. Ωστόσο, είναι ισχυρότερο από τις δυνάμεις van der Waals. Ας κατανοήσουμε τους δεσμούς υδρογόνου μέσα από ένα παράδειγμα. Στην περίπ

Λίστα μεταλλοειδών (ημιμέταλλα) και φωτογραφίες

Λίστα μεταλλοειδών (ημιμέταλλα) και φωτογραφίες

Τα μεταλλοειδή ή ημιμέταλλα είναι στοιχεία που παρουσιάζουν ιδιότητες τόσο των μετάλλων όσο και των αμετάλλων. Τα στοιχεία μεταξύ των μετάλλων και των μη μετάλλων στον περιοδικό πίνακα είναι μεταλλοειδή: βόριο πυρίτιο γερμάνιο αρσενικό αντιμόνιο τελλούριο πολώνιο Ορισμένα πρόσθετα

Διαφορά μεταξύ εκπομπής ποζιτρονίων και σύλληψης ηλεκτρονίων

Διαφορά μεταξύ εκπομπής ποζιτρονίων και σύλληψης ηλεκτρονίων

Κύρια διαφορά – Εκπομπή ποζιτρονίων έναντι σύλληψης ηλεκτρονίων Υπάρχουν ορισμένα φυσικά ισότοπα που είναι ασταθή λόγω του μη ισορροπημένου αριθμού πρωτονίων και νετρονίων έχουν στον πυρήνα των ατόμων τους. Επομένως, για να γίνουν σταθερά, αυτά τα ισότοπα υφίστανται μια αυθόρμητη διαδικασία που ονομ