Sejtes anyagcsere: az ATP meghatározása, folyamata és szerepe

Posted on
Szerző: Judy Howell
A Teremtés Dátuma: 1 Július 2021
Frissítés Dátuma: 15 November 2024
Anonim
Sejtes anyagcsere: az ATP meghatározása, folyamata és szerepe - Tudomány
Sejtes anyagcsere: az ATP meghatározása, folyamata és szerepe - Tudomány

Tartalom

A sejtek energiát igényelnek a mozgáshoz, megosztáshoz, szaporodáshoz és egyéb folyamatokhoz. Életük nagy részét arra fordítják, hogy ennek az energiának az anyagcserén keresztül történő megszerzésére és felhasználására összpontosítsanak.


A prokarióta és az eukarióta sejtek a túlélés különféle metabolikus útvonalaitól függnek.

Sejtes anyagcsere

Sejtek anyagcseréje az élő szervezetekben zajló folyamatok sorozata, amelyek fenntartják ezeket az organizmusokat.

A sejtbiológiában és a molekuláris biológiában az anyagcserének azon biokémiai reakciókat kell érteni, amelyek az organizmusokon belül energiát termelnek. Az anyagcserének nyelvi vagy táplálkozási felhasználása a kémiai folyamatok ami történik a testében, amikor az ételt energiává alakítja.

Bár a kifejezések hasonlók, vannak különbségek is. A metabolizmus fontos a sejtek számára, mivel a folyamatok életben tartják az organizmusokat, és lehetővé teszik számukra növekedést, szaporodást vagy megosztást.


Mi a sejtek metabolizmusának folyamata?

Valójában több anyagcserének folyamata van. Sejtlégzés egy olyan típusú metabolikus út, amely lebontja a glükózt az adenozin-trifoszfáttá (ATP).

Az eukariótákban a sejtek légzésének fő lépései:

A fő reagensek a glükóz és az oxigén, míg a fő termékek a szén-dioxid, a víz és az ATP. A sejtekben zajló fotoszintézis egy másikfajta metabolikus út, amelyet az organizmusok felhasználnak a cukor előállításához.

A növények, algák és cianobaktériumok fotoszintézist használnak. A fő lépések a fényfüggő reakciók és a Calvin-ciklus vagy a fénytől független reakciók. A fő reagensek a könnyű energia, a szén-dioxid és a víz, míg a fő termékek a glükóz és az oxigén.


A metabolizmus a prokariótákban változhat. A metabolikus útvonalak alapvető típusai a heterotróf, autotrofikus, fototróf és chemotrophic reakciókat. A metabolizmus típusa, amely a prokariótának hatással lehet, hol él, és hogyan hat a környezetre.

Anyagcsere útjaik szerepet játszanak az ökológiában, az emberi egészségben és a betegségekben is. Például vannak olyan prokarióták, amelyek nem tolerálják az oxigént, mint például C. botulinum. Ez a baktérium botulizmust okozhat, mivel jól növekszik olyan területeken, ahol nincs oxigén.

Kapcsolódó cikk: 5 legutóbbi áttörés, amelyek megmutatják, miért olyan fontos a rákos kutatás

Enzimek: Alapok

Az enzimek olyan anyagok, amelyek működnek katalizátorok a kémiai reakciók felgyorsítására vagy kiváltására. Az élő organizmusokban a legtöbb biokémiai reakció az enzimeken működik. Fontos szerepet játszanak a sejtek anyagcseréjében, mivel számos folyamatot befolyásolhatnak és segítenek azok megindításában.

A glükóz és a könnyű energia a leggyakoribb üzemanyag a sejtek anyagcseréjéhez. Azonban a metabolikus útvonalak enzimek nélkül nem működnének. A sejtekben található enzimek többsége fehérjék és alacsonyabb az aktiválási energia a kémiai folyamatok megkezdéséhez.

Mivel a sejtekben a legtöbb reakció szobahőmérsékleten zajlik, enzimek nélkül túl lassúak. Például a celluláris légzés glikolízise során az enzim piruvát-kináz fontos szerepet játszik a foszfátcsoport átvitelének elősegítésében.

Sejtes légzés az eukariótákban

Sejtlégzés az eukariótákban elsősorban a mitokondriumokban fordul elő. Az eukarióta sejtek a sejtek légzésétől függnek a túléléshez.

Alatt glikolízis, a sejt bontja a glükózt a citoplazmában oxigén jelenlétével vagy anélkül. Osztja a hat széntartalmú cukor-molekulát két, háromszén-piruvát-molekulává. Ezen túlmenően a glikolízis az ATP-t teszi és NAD + -vá alakítja NADH-t. Alatt piruvát-oxidáció, a piruvátok belépnek a mitokondriális mátrixba és válnak koenzim A vagy acetil-CoA. Ez kibocsátja a szén-dioxidot és további NADH-t eredményez.

Közben citromsav vagy Krebs-ciklus, az acetil-CoA és a oxálacetáttá csinálni citrát. Ezután a citrát reakciókon megy keresztül, hogy szén-dioxidot és NADH-t kapjon. A ciklus a FADH2-t és az ATP-t is előállítja.

Alatt oxidatív foszforiláció, a elektronszállító lánc döntő szerepet játszik. A NADH és a FADH2 elektronokat ad az elektronok szállító láncához, és NAD + és FAD lesz. Az elektronok ezen a láncon mozognak, és ATP-ként jönnek létre. Ez a folyamat vizet is termel. A celluláris légzés során az ATP-termelés nagy része ebben az utolsó lépésben van.

Metabolizmus növényekben: Fotoszintézis

A fotoszintézis növényi sejtekben, néhány algában és bizonyos cianobaktériumoknak nevezett baktériumokban zajlik. Ez az anyagcsere folyamat a kloroplasztokban a klorofillnek köszönhetően, cukorral és oxigénnel termelődik. A fényfüggő reakciók, valamint a kalvin-ciklus vagy a fénytől független reakciók a fotoszintézis fő részei. Fontos a bolygó általános egészségi állapota szempontjából, mivel az élőlények a növények oxigénellátására támaszkodnak.

Közben fényfüggő reakciók ban,-ben tylakoid membrán a kloroplaszt klorofill a pigmentek elnyelik a fény energiáját. Előállítják az ATP-t, a NADPH-t és a vizet. Közben Calvin ciklus vagy fényfüggetlen reakciók ban,-ben stroma, Az ATP és a NADPH elősegítik a glicerraldehid-3-foszfát vagy G3P előállítását, amely végül glükózá válik.

A sejtes légzéshez hasonlóan a fotoszintézis függ redox olyan reakciók, amelyek magában foglalják az elektronátvitelt és az elektronszállító láncot.

Különböző típusú klorofill létezik, és a leggyakoribb a klorofill a, klorofill b és klorofill c. A legtöbb növény klorofill a-val rendelkezik, amely elnyeli a kék és a vörös fény hullámhosszait. Egyes növények és zöld algák klorofilt használnak b. A klorofill c megtalálható a dinoflagelátokban.

Metabolizmus prokariótákban

Az emberekkel vagy állatokkal ellentétben a prokarióták oxigénigénye eltérő. Néhány prokarióta létezhet nélküle, mások pedig attól függnek. Ez azt jelenti, hogy lehet aerobic (oxigént igényel) vagy anaerob (nem igényel oxigént) anyagcsere.

Ezenkívül néhány prokarióta a körülményektől vagy a környezettől függően válthat a kétféle metabolizmus között.

Azok a prokarióták, amelyek metabolizmusa az oxigéntől függnek kötelezze az aerobokat. Másrészt azok a prokarióták, amelyek nem létezhetnek az oxigénben és nincs rá szükségük kötelező anaerobok. Azok a prokarióták, amelyek az oxigén jelenlététől függően válthatnak az aerob és az anaerob metabolizmus között fakultatív anaerobok.

Tejsav erjesztés

A tejsav erjesztése egy olyan anaerob reakció, amely energiát termel a baktériumok számára. Az izomsejtek tejsav erjedéssel is rendelkeznek. Ennek a folyamatnak a során a sejtek glikolízissel oxigén nélkül állítják elő az ATP-t. A folyamat a piruvátot átalakítja tejsav és előállítja a NAD + -ot és az ATP-t.

Az iparban számos alkalmazás létezik erre a folyamatra, például joghurt és etanol előállítása. Például a baktériumok Lactobacillus bulgaricus segítsen a joghurt előállításában. A baktériumok a laktózt, a tejben levő cukrot erjesztik tejsav előállításához. Ez tejrögté alakul, és joghurtsá alakul.

Milyen a sejtmetabolizmus a prokarióták különböző típusaiban?

A prokariótákat különféle csoportokba sorolhatjuk metabolizmusuk alapján. A fő típusok heterotróf, autotrofikus, fototróf és kemotróf. Minden prokariótának azonban továbbra is szüksége van valamilyen típusúra energia vagy üzemanyag élni.

A heterotróf prokarióták szerves vegyületeket kapnak más szervezetekből szén előállításához. Az autotróf prokarióták szén-dioxidot használnak szénforrásként. Sokan képesek ennek felhasználására fotoszintézist alkalmazni. A fototróf prokarióták energiát a fényből kapják meg.

A kemotróf prokarióták energiájukat kémiai vegyületekből nyerik, amelyek lebontják.

Anabolikus vs. katabolikus

A metabolikus útvonalakat fel lehet osztani anabolikus és katabolikus kategóriákban. Az anabolikus eszköz azt jelenti, hogy energiára van szükség, és arra használják, hogy kicsiből nagy molekulákat állítson elő. A katabolikus azt jelenti, hogy energiát bocsátanak ki és nagy molekulákat szétbontanak, hogy kisebbek legyenek. A fotoszintézis anabolikus folyamat, míg a sejtek légzése katabolikus folyamat.

Az eukarióták és a prokarióták a sejtek metabolizmusától függenek, hogy éljenek és fejlődjenek. Habár folyamataik különböznek, mindkettő energiát használ fel vagy teremt. A sejtekben a légzés és a fotoszintézis a leggyakoribb útvonalak. Néhány prokarióta metabolizmusának különféle útjai vannak, amelyek egyediek.

Kapcsolodo tartalom: