ADP ulogu u potrošnji energije. Intenzitet metabolizma u stanicama
The koncentracija ADP mirovanja uvjetima u ćelijama je izuzetno niska, tako da se kemijske reakcije koje ovise o ADP kao jedna od podloga se izvode izuzetno sporo. Oni uključuju sve oksidativnog metabolizma, oslobađajući energiju iz hranjivih tvari, zajedno s drugim velikim puteva oslobađanja energije u organizmu. Dakle, ADP je jedan od glavnih faktora-Ograničavanje u gotovo svim stazama prijenos energije u organizmu.
Kada su ćelije uskoro nezavisno vrste aktivnosti, ATP se pretvara u ADP, povećavajući svoj udio na aktivnost koncentracije ćelije. Povećanje koncentracije ADP automatski povećava stopu metaboličkih reakcija dizajniran za oslobađanje energije iz hranjivih tvari. U ovoj jednostavnoj oslobađanje energije način pod kontrolom, u skladu sa aktivnostima ćelije. Smanjena aktivnost ćelija suspendira oslobađanje energije zbog vrlo brzog konverziju ADP u ATP-a.
pod metabolizam shvatiti ukupnost svih hemijske reakcije koje se odvijaju u svim ćelijama organizma. Procjena mogućih metabolizma stope oslobađanja toplote u toku hemijske reakcije.
Gotovo sve vrste energija, oslobođen u organizmu, on se pretvara u toplotu. U diskusiji mnoge metaboličke reakcije u prethodnim poglavljima, možemo obratiti pažnju da nisu svi energije sadržane u hranjive tvari pohranjene u ATP-a. Velika količina energije se pretvara u toplotu. U prosjeku oko 35% energije sadržane u nutrijenata se pretvara u toplotu prilikom formiranja ATP-a.
više više energije pretvara u toplotu u prijenos energije iz ATP funkcionalan sistem ćelija, tako da čak i pod optimalnim uvjetima, ne više od 27% energije sadržane u nutrijent se koristi funkcionalnih sistema.
Video: Zaštita od prijetnji pištolj sa Egor Chudinovskikh subota prakse sa borilačkim botaničari 2 serija
Čak i ako 27% energija nutrijent ćelije se prenose funkcionalnih sistema, većina te energije rezultira rasipa u vidu toplote. Na primjer, u sintezu proteina velike količine ATP se koristi za formiranje peptidnih veza, od kojih je energija se pretvara energiju ATP-a. Postoji stalna cirkulacija proteina u organizmu. Dio proteina raspada, dok drugi ostanu u fazi sinteze. Ako su razbijena proteini, energija skladišti u peptidnih veza, raspršuje u tijelu kao toplota.
Još jedan primjer korištenje energije može biti mišićni rad. Mnogo energije potrošeno na prevazilaženju mišiće i drugih tkiva viskozne otpor prilikom kretanja udova. Viskozne otpornost tkanine proizvodi trenja, koja stvara toplotu.
Video: Disanje
Značajna količina energije troši srce kada pumpa krv. Krv se proteže zida arterije i istezanje arterija je akcionarsko potencijalne energije. protok krvi kroz periferne krvne sudove u pratnji trenja čestica jedni protiv drugih i trenje protiv zidova posude, pretvarajući čuvaju potencijalne energije u toplinu.
Kao rezultat toga, sve potrošene tijelo energija se pretvara u toplinu. Jedina značajna iznimka je energija koju koristi mišića za obavljanje eksterne posao.
primjeri može biti porast mišića tereta na određene visine ili pomicanjem tijela dok hodate, kada kreirate potencijalnu energiju za kretanje mase protiv sila gravitacije. U nedostatku takvih vanjskih operacija, sva energija pušten u metaboličke reakcije se pretvara u toplotu.
kalorija. Govoreći o tome kako procijeniti metaboličkih morati koristiti bilo koja jedinica izražava količinu energije oslobođen od nutrijenata ili se potroši za metaboličke procese. Najčešće tu svrhu koristiti takve mjernu jedinicu kao kalorija. Treba podsjetiti da je kalorija, označen malim početnim slovom "K" i često se naziva 1 gram-kalorija, predstavlja količinu topline potrebne za grijanje 1 g vode po 1 ° C.
kvantitativno, kalorija - vrlo mala jedinica mjere energetskih procesa u organizmu, tako da mjerenje jedinica 1 kcal uveden, prikazan s velikim slovom "K" i pozvao kilokalorija (1 kcal = 1.000 kalorija). To je onaj koji se obično koristi za kvantifikaciju razmjenu energije.
- Metabolizam mozga. Regulacija metabolizma mozga
- ATP sintezu dekolte glukoze. Oslobađanje energije iz glikogena
- Regulacija metabolizma glukoze. Sinteza i razgradnja glikogena
- Anaerobne glikolize. Mliječne i pyruvic kiselina
- Glikolize i energije glukoze puštanje na slobodu. Limunske kiseline ciklus, ili Krebs ciklus
- Oslobađanje energije iz glukoze, preko pentoza fosfata ciklusa. Pretvaranje glukoze u masti
- Obrazovanje u acetoacetat jetre. Ketoze tijekom gladovanja i ovisnost o masne hrane
- Oslobađanje energije iz hrane. Fiziologija adenozin trifosfata (ATP)
- Triglicerida sintezu proteina. Regulacije energetskih oslobađanje triglicerida
- Hormonska regulacija metabolizma masti. gojaznost
- Fosfokreatina funkcije. Anaerobni energetski mehanizam
- Korištenje energije ćelija. Regulacija oslobađanje energije
- Bazalnog metabolizma. Mehanizmi koji regulišu BMR
- Određivanje metabolizma. Direktne i indirektne kalorimetrija
- Korištenje energije tokom fizičke aktivnosti. Energije za toplinske i električne energije
- Proizvodnju topline. Mehanizme za povećanje proizvodnje toplote
- Učinak kortizola na metabolizam proteina. Kortizol i metabolizam masti
- Fosfokreatina-kreatin sistema. Sistem glikogen-mliječne kiseline
- Aerobni energetski sistem mišića. kisik dug
- ATP i njegova uloga u ćeliji. Funkciju ćelija mitohondrije
- Aktivni transport tvari kroz membranu. Natrij-kalij pumpe