Sinteza ATP prin scindarea glucozei. Eliberarea de energie din glicogen
Video: Energia noastră. Glucoză și glicogen este ceea ce este
conținut
Putem defini numărul total de molecule de ATP, care este format prin clivarea o moleculă de glucoză în condiții optime.
1. În timpul glicolizei 4 molecule de ATP sunt produse 2 molecule de ATP sunt consumate în prima etapă a fosforilarii glucozei necesare pentru desfășurarea procesului de glicoliza, randamentul ATP net în glicoliză este 2 molecule de ATP.
metabolismului energetic în celulă și esența ei: Video
2. Ca rezultat, ciclu acid citric o moleculă de ATP este produs. Cu toate acestea, datorită faptului că o moleculă de glucoză este împărțită în două molecule de acid piruvic, fiecare dintre acestea extinzându-se în circulație ciclul Krebs se obține un randament de ATP net per 1 moleculă de glucoză a 2 molecule de ATP.
3. Oxidarea completă a glucozei total de 24 atom de hidrogen format în legătură cu procesul de glicoliză și ciclul acidului citric, 20 sunt oxidate în conformitate cu chimio-osmotic cu moleculele de ATP eliberare mecanism 3 per 2 atomi de hidrogen. Rezultatul este inca 30 de molecule de ATP.
metabolismului energetic în celulă: Video
4. Restul de patru atomi hidrogen alocat dehidrogenaze influențat și incluse în oxidarea ciclului hemoosmoticheskogo în mitocondrii, în plus față de prima etapă. Oxidarea 2 atomi de hidrogen însoțită da 2 molecule de ATP, rezultatul este obținut chiar patru molecule de ATP.
Adăugarea tuturor molecule derivate, Obținem 38 molecule de ATP ca fiind valoarea maximă posibilă a oxidării 1 moleculă de glucoză la dioxid de carbon și apă. In consecinta, 456000 calorii pot fi depozitate sub formă de ATP de la 686000 de calorii derivate din oxidarea completă a 1 gram-molecula de glucoza. Eficiența de conversie a energiei furnizate de acest mecanism este de aproximativ 66%. 34% rămase din energie este transformată în căldură și nu pot fi folosite de celule pentru a efectua funcții specifice.
Eliberarea de energie din glicogen
prelungit eliberarea de energie din glucoza, atunci când celulele nu au nevoie de putere, ar fi prea risipitor proces. Glicoliză și oxidarea ulterioară a atomilor de hidrogen sunt monitorizate continuu în funcție de necesitățile celulelor din ATP. Acest control se realizează prin numeroase variante de control mecanismele de feedback în cursul reacțiilor chimice. Cele mai importante efecte ale acestui tip includ concentrația de ATP și ADP, care controlează viteza reacțiilor chimice în timpul proceselor de schimb de energie.
Video: Aerobic proces Mitocondriile
Una dintre cele mai importante căi, permițând schimbul controlat ATP de energie este inhibarea enzimei fosfofructochinază. Această enzimă permite formarea de fructoză 1,6-difosfat - una dintre etapele inițiale ale glicolizei, astfel încât efectul net al excesului de ATP în celula de frânare sau oprire a glicolizei, care la rândul său va duce la inhibarea metabolismului glucidic. ADP (și AMP) are efectul opus asupra fosfofructochinază, crescând semnificativ activitatea. Cand ATP este folosit pentru a furniza energie la nivelul țesuturilor majorității reacțiilor chimice în celule, reduce inhibarea enzimei fosfofructochinază, în plus, activitatea sa este crescută în creștere paralelă a concentrației ADP. Ca rezultat, se execută procesele de glicoliză, ceea ce duce la restaurarea de magazine ATP în celule.
un alt mod citrat mediat de control, format în ciclul acidului citric. Un exces a acestor ioni reduce semnificativ activitatea fosfofructochinază, care nu devanseze rata glicolizei folosind acid piruvic produs ca urmare a glicolizei în ciclul acidului citric.
A treia metodă, folosind care sistem ATP ADP AMP metabolismul carbohidraților poate monitoriza și controla eliberarea de energie din grăsimi și proteine, este după cum urmează. Revenind la reacții chimice diferite metode de generare a energiei de servire, putem vedea că, dacă toate disponibile AMP a fost transformată în ATP, formarea în continuare a ATP devine imposibilă. Ca urmare, toate procesele sunt oprite de nutrienți (glucoză, proteine și grăsimi), pentru a produce energie sub formă de ATP. Numai după format utilizând ATP ca sursă de energie în celule pentru o varietate de funcții fiziologice emergente procesele de ADP și de lansare AMP produc energie, în care ADP și AMP este convertit la ATP. Această cale este în mod automat sprijină conservarea anumitor rezerve ATP, cu excepția cazurilor de activitate extremă a celulelor, cum ar fi efort fizic intens.
- Metabolismul creierului. Reglarea metabolismului creierului
- Digestia de carbohidrați. digestia Secvență de carbohidrați în tractul gastro-intestinal
- Absorbția carbohidraților în intestin. Absorbția proteinelor în intestin
- Reglarea metabolismului glucozei. Sinteza și descompunerea glicogenului
- Glicoliza anaeroba. Acid lactic și piruvic
- Formarea ATP prin intermediul mecanismului hemoosmotichesky. sinteza Educație și ATP
- Glicoliză și eliberarea de energie de glucoză. Ciclul de acid citric sau ciclul Krebs
- Eliberarea de energie din glucoza prin ciclul fosfat pentozo. Conversia glucozei în grăsime
- Educația în acetoacetat de ficat. Cetoza în timpul postului și dependența de alimente grase
- Eliberarea de energie din alimente. Fiziologia adenozin trifosfat (ATP)
- Aminoacizi esențiali și neesențiali. Utilizarea de proteine pentru necesarul de energie
- Funcții fosfocreatină. Mecanismul de energie anaerobă
- Modalitate anaerobă pentru a obține glucoza. datoria de oxigen
- Tireoglobulina. Formarea și secreția de tiroglobulina
- Efectul insulinei asupra metabolismului carbohidratilor. Schimbul de glucoză de către insulină
- Efectul insulinei asupra metabolismului glucozei în ficat. Eliberarea glucozei din ficat
- Fosfocreatină-creatina sistem. glicogen-lactic Sistemul de acid
- Transcrierea. Forme și tipuri de celule de ARN
- ATP și rolul său în celulă. mitocondriile de celule Funcție
- Metode de evaluare a metabolismului carbohidratilor și a grăsimilor în organism
- Noua molecula se leaga de ADN-ul celulelor canceroase