Szerkezete és biológiai szerepe ATP

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK anyagcserét.

Ennek előfeltétele az élet a csere anyagok között élő szervezet és környezete. A külső környezet a test energiát kap, az építőanyag különböző szintézisek, vitaminok, ásványi anyagok, víz és oxigén. Eltávolítva a test kívül végtermékei kémiai folyamatok a szervezetben végbemenő: szén-dioxid, a víz és az ammónia (a karbamid formájában).

Metabolikus folyamatokat a szervezetben, lehet két szakaszra oszlik: az emésztést és az anyagcserét.

Az emésztés során a tápanyagok általában nagy molekulatömegű és idegen a test, az intézkedés alapján emésztőenzimek bomlanak le, és át, végül be egyszerű vegyületek - univerzális minden élő szervezet számára. Például, bármely étkezési fehérjék bonthatók aminosavak 20 faj ugyanazok, mint az aminosavak a szervezet. Az élelmiszer szénhidrát gyártott univerzális monoszacharid - glükóz. Ezért a emésztés végtermékeit lehet bejuttatni a belső környezet a szervezet és a sejtek különböző célokra használt.

Anyagcsere - egy sor kémiai reakciók, amelyek előfordulnak a belső környezet a szervezet, azaz, a sejtjeiben. Jelenleg több tízezer kémiai reakciók, amelyek az anyagcserét.

Másfelől, a metabolizmus oszlik anabolikus és katabolizmust.

Podkatabolizmom utal, hogy a kémiai reakciók által, amelyek a nagyméretű molekulák emésztett és alakítjuk kisebb molekulák. A végtermékek katabolizmus protozoák olyan anyagokkal, mint a CO2, H2 O és NH3.

Mert katabolizmus jellemzik az alábbi jogszabályokat:

· A folyamat során a katabolizmus uralkodó oxidációs reakció.

· Katabolizmus zajlik oxigénfogyasztás.

· A felszabaduló energia során katabolizmus mintegy fele, amely felhalmozódik az adenozin-trifoszfát (ATP) formájában kémiai energia. A másik része az energia szabadul fel hő.

Anabolizmus magában foglalja a különböző szintézis reakciók.

Anabolizmus jellemzik a következő jellemzők:

· Anabolizmust tipikus redukciós reakció.

· Során anabolizmus hidrogén fogyasztás jelentkezik. rendszerint

hidrogénatomok használnak, lehasítjuk a glükóz és a NADP koenzimként tolerálható (formájában NADFhN2) (lásd 5. fejezet ..);

· Anabolizmus áramlik az energia fogyasztás, ami forrása az ATP.

A fő célja az anyagcsere:

· Egyidejű áramlási katabolizmus és anabolizmus reakciók vezet megújítása a kémiai összetétele a test, amely előfeltétele annak aktivitását.

· Abban az esetben, előfordulási anabolizmus felett katabolizmus felhalmozódása vegyi anyagok a szervezetben, és elsődlegesen a fehérjék. A felhalmozódás a szervezet fehérjéi - előfeltétele annak növekedését és fejlődését.

· Biztosítása energia (ATP formájában molekulák) minden szervezet igényeinek.

Szerkezete és biológiai szerepe az ATP.

Az adenozin-trifoszfát (ATP) egy nukleotid. A szerkezet a ATP molekula tartalmaz nitrogéntartalmú bázisból - adenin, szénhidrát- és -riboza három maradékát foszforsavat (adenin, ribóz társított úgynevezett adenozin).

A jellemzője ATP az a molekula, hogy a második és a harmadik foszforsav-maradékokkal csatlakozott kötés energiában gazdag. Az ilyen kötés az úgynevezett nagy energiájú vagy macroergic és Jele

. Vegyületeket, amelyek az energia kötés, kifejezés jelöli „macroergs”.

Szerkezeti képlet ATP a következő formában:

N N-CH2 O - P - O


Egyszerűsített formában, tükrözi a szerkezet a ATP rendszer:

Amikor ATP-t használva, mint energiaforrás hasítás általában előfordul hidrolízisével Az utolsó aminosav foszforsav:

Fiziológiás körülmények között, azaz a feltételek mellett, hogy létezik egy élő sejt (hőmérséklet, pH, ozmózis nyomás, a reagensek koncentrációja, stb). hasító mól ATP-t (506 g) kíséri a megjelenése 12 kcal 50 kJ vagy [1] Energia

A fő fogyasztók energiát ATP a testben:

· Szállítás molekulák és ionok membránon keresztül (azaz például abszorpció anyagok a belek, a vese vizelet képződését, a kialakulását és továbbítását az ingerület és mtsai.).

Tehát a biológiai szerepe ATP hogy ez az anyag egy sokoldalú energiatároló, egyfajta energia „valuta” a sejt.

ATP a legfontosabb szállítója szöveti légzést - a végső szakaszban a katabolizmus áramló a mitokondriumokban minden sejt, kivéve vörösvérsejtek (eritrociták).

Kapcsolódó cikkek