Rolul ADP în utilizarea energiei. Intensitatea metabolismului in celule
concentrare ADP condiții Quiescent
conținut
Când celulele sunt activate independent de tipul de activitate, ATP este convertit la ADP, crescând proporția la activitatea celulei de concentrare. Creșterea concentrațiilor de ADP crește automat viteza reacțiilor metabolice proiectate pentru a elibera energie din nutrienți. In acest simplu mod de eliberare controlată a energiei în conformitate cu activitatea celulelor. Activitatea redus de celule suspendă eliberarea de energie din cauza unei conversii foarte rapidă de ADP la ATP.
sub metabolismul înțelege totalitatea tuturor reacțiilor chimice care au loc in toate celulele corpului. Evaluarea ratei metabolice posibile a vitezei de eliberare a căldurii în cursul reacțiilor chimice.
Aproape toate tipurile de energie, eliberat în organism, aceasta este transformată în căldură. În discutarea multe reacții metabolice în capitolele precedente, am să acorde o atenție faptul că nu toată energia conținută în nutrienți stocate în ATP. O cantitate mare de energie este transformată în căldură. În medie, aproximativ 35% din energia conținută în substanțe nutritive este transformată în căldură în timpul formării ATP.
mai mult mai multă energie transformată în căldură în transmiterea energiei din sistemul de celule functional ATP, astfel încât chiar și în condiții optime, nu mai mult de 27% din energia conținută în nutrienți utilizate sisteme funcționale.
Video: Protejarea împotriva amenințărilor Pistol Egor Chudinovskikh sâmbătă practica cu botaniști martiale seria 2
Chiar dacă 27% energie Celulele sunt transferate nutrienți sisteme funcționale, cele mai multe din această energie disipată rezultat sub formă de căldură. De exemplu, în timpul sintezei proteice a unei cantități mari de ATP este utilizat pentru a forma legături peptidice, dintre care energia este transformată energia de ATP. Există o circulație constantă a proteinelor din organism. O parte a proteinei dezintegrează, în timp ce altele stați la etapa de sinteză. În cazul în care proteinele sunt rupte, energia stocată în legăturile peptidice, este dispersat în organism sub formă de căldură.
Un alt exemplu consumul de energie poate fi de lucru musculare. O mulțime de energie este cheltuită pe depășirea mușchilor și a altor țesuturi ale rezistenței vâscoase în timpul mișcării membrelor. Rezistența vâscoasă a țesăturilor produce frecare, care generează căldură.
Video: Respirația
O cantitate semnificativă de energie consumă inima când se pompează sânge. Sângele se intinde peretele arterial si intinderea arterelor este un stoc de energie potențială. Fluxul sanguin prin vasele sanguine periferice însoțită de frecarea particulelor unul împotriva celuilalt și frecare pe pereții vaselor, transformând energia potențială stocată în căldură.
Ca urmare, toate cheltuit corpul energia este transformată în căldură. Singura excepție semnificativă este energia folosită de mușchi pentru a efectua munca externe.
exemple poate fi creșterea mușchilor de marfă pe o anumită înălțime sau în mișcare a corpului în timp ce mersul pe jos, atunci când creați energia potențială pentru a muta maselor împotriva forțelor de gravitație. În absența unei astfel de operațiuni externe, toată energia eliberată în timpul reacțiilor metabolice este transformată în căldură.
calorie. Vorbind despre modul de evaluare metabolice nevoie de a utiliza orice unitate care exprimă cantitatea de energie eliberată de nutrienți sau cheltuit pentru procesele metabolice. Cel mai adesea acest scop, utilizați o astfel de unitate de măsură ca și calorii. Trebuie amintit că caloriei, notată cu literă mică „k“ și de multe ori se face referire la 1 gram-calorie, reprezintă cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea 1 g de apă per 1 ° C.
cantitativ, calorii - unitate foarte mică măsură a proceselor energetice în organism, astfel încât unitatea de măsurare 1 Kcal introdus, înfățișată cu o literă majusculă „K“ și numit kilocalorii (1 Kcal = 1000 calorii). Acesta este cel utilizat de obicei pentru a cuantifica schimbul de energie.
- Sinteza ATP prin scindarea glucozei. Eliberarea de energie din glicogen
- Glicoliza anaeroba. Acid lactic și piruvic
- Eliberarea de energie din glucoza prin ciclul fosfat pentozo. Conversia glucozei în grăsime
- Eliberarea de energie din alimente. Fiziologia adenozin trifosfat (ATP)
- Sinteza Triglyceride proteinelor. Regulamentul de eliberare a energiei de trigliceride
- Regulamentul de ingestia de alimente. foamea și sațietatea centrul de hipotalamus
- Reducerea activității fizice ca o cauza a obezitatii. Supraalimentarea copiilor și în continuare…
- Funcții fosfocreatină. Mecanismul de energie anaerobă
- Celulele consumul de energie. Regulamentul de eliberare a energiei
- Rata metabolismului bazal. Mecanismele de reglare BMR
- Determinarea ratei metabolice. calorimetrie directă și indirectă
- Utilizarea energiei în timpul activității fizice. Energia pentru căldură și energie
- Producerea de energie termica. Mecanisme de creștere a producției de căldură
- Funcțiile de hormoni tiroidieni. Influenta hormonilor tiroidieni asupra metabolismului
- Schimbul de gaze respiratorii. Schimbul de gaze în timpul exercițiului
- Lizozomii și peroxizomi. mitocondriile celulare
- ATP și rolul său în celulă. mitocondriile de celule Funcție
- Transport activ secundar. glucoza Cotransport și aminoacizi în celulă
- Necesarul de energie la nou-născuții prematuri foarte
- Zahăr rafineries diabet zaharat. vedere încețoșată
- Efecte asupra respiratie de mare intensitate exercițiu. Costul energiei de respirație.