Tartalom
Az adenozin-difoszfát és az adenozin-trifoszfát az állati és növényi sejtekben található nukleotidként ismert szerves molekulák. Az ADP-t az ATP-re konvertáljuk, hogy energiát tároljon egy nagy energiájú foszfátcsoport hozzáadásával. A konverzió az anyagban a sejtmembrán és a sejtmag, más néven citoplazma, vagy speciális energiatermelő struktúrák között fordul elő.
Az ADP és az ATP az állati és növényi sejtekben található (Jupiterimages / Photos.com / Getty Images)
Kémiai egyenlet
Az ADP átalakítása ATP-ként ADP + Pi + energia → ATP, vagy portugál nyelven adenozin-difoszfát és szervetlen foszfát, valamint energiával adenozin-trifoszfát. Az energiát az ATP-molekulában tároljuk a foszfátcsoportok közötti kovalens kötéseken, különösen a második és harmadik csoportok közötti kötésnél, azaz pirofoszfátkötésként.
Kémiamotikus foszforiláció
Az ADP átalakulása ATP-re a mitokondriumok belső membránjában műszakilag ismert, mint kemoszmotikus foszforiláció. A mitokondriumok falain található membránzsákok feltehetően 10 000 enzimláncot tartalmaznak, amelyek az élelmiszer-molekulákból vagy a fotoszintézisből származó energiát - a szén-dioxid, víz és szervetlen sók komplex szerves molekuláinak szintézisét - növényekbe nyerik. az elektronátviteli lánc ..
Az ATP szintézise
Az enzimek által katalizált, a Krebs-ciklusban katalizált metabolikus reakciók ciklikus oxidációja olyan negatív töltésű részecskék felhalmozódását idézi elő, amelyeket elektronoknak neveznek, amelyek pozitívan töltött hidrogénionokat vagy protonokat nyomnak a mitokondriális membránon keresztül a belső kamrába. Az elektromos potenciál által a membránon keresztül felszabaduló energia az ATP szintáz néven ismert enzimet az ADP-hez kötődik. A szintetáz egy széles molekulatömegű komplex, és funkciója egy harmadik foszforcsoport hozzáadásának katalizálása az ATP kialakításához. Egy szintetáz komplex képes több mint 100 ATP molekulát generálni másodpercenként.
Újratölthető akkumulátor
Az élő sejtek ATP-t használnak, mintha egy újratölthető akkumulátor energiája lenne. Az ADP átalakítása ATP-re energiát ad, míg a legtöbb más celluláris folyamat ATP-bontást eredményez, és az energiamennyiséget hajlik. Az emberi testben egy tipikus ATP molekula belép a mitokondriumokba, hogy naponta több ezer alkalommal töltse fel magát ADP-ként. Annak érdekében, hogy az ATP koncentrációja egy tipikus sejtben körülbelül tízszer nagyobb, mint az ADP. A csontrendszeri izmok nagyobb mennyiségű energiát igényelnek a mechanikai munkához, így ezeknek az izmoknak a sejtjei több mitokondriát tartalmaznak, mint más típusú szövetek.