anabolizm

Biolog

2022

Wyjaśniamy czym jest anabolizm i jego różnice z katabolizmem. Również znaczenie, rodzaje anabolizmu i przykłady.

Anabolizm tworzy złożone struktury, takie jak włókna mięśniowe.

Czym jest anabolizm?

Anabolizm to faza metabolizm w którym złożone struktury biochemiczne są generowane z prostszych substancji. Innymi słowy, jest odwrócony energia chemiczna organizmu do komponowania biomolekuły złożone od prostych, wykorzystujące moc redukcyjną. Jest proces przeciwne i komplementarne do katabolizm.

Nazwa tego terminu pochodzi od greckiego ana („w górę”) i ballein („rzut”), ponieważ oznacza syntezę związki bardziej złożone od prostszych, przechodząc „w górę” od podstawowych do skomplikowanych. Aby móc to zrobić, wymaga to jednak dodania Energia dodatkowe (reakcje endotermiczne).

Podobnie jak katabolizm, zachodzi w obrębie komórki i jest napędzany przez działanie enzymy (białko katalizatory).

Różnice między anabolizmem a katabolizmem

Katabolizm przekształca złożone cząsteczki w prostsze cząsteczki.

Katabolizm i anabolizm to procesy uzupełniające się, choć przeciwstawne. Podczas gdy katabolizm się załamuje makrocząsteczki w prostszych formach poprzez uwolnienie energii chemicznej zawartej w ich związki chemiczne, anabolizm zużywa tę uwolnioną energię, aby utworzyć nowe wiązania i nowe molekuły złożone, idąc w przeciwnym kierunku.

W ten sposób jeden zużywa energię, a drugi ją uwalnia; jeden przechodzi od podstawowego do złożonego, a drugi odwrotnie. Gdy zarówno katabolizm, jak i anabolizm są w równowadze, komórka pozostaje stabilna. Ale kiedy trzeba się rozwijać lub rozmnażać, są one zdominowane przez anabolizm, aby wyprodukować dodatkowe elementy biochemiczne potrzebne do zwiększenia rozmiaru lub złożoności.

Znaczenie anabolizmu

Wzrost dzieci jest przykładem anabolizmu.

Anabolizm jest ważnym etapem metabolicznym, nie tylko zapewniającym wkład do katabolizmu z cel rozkładać i uwalniać energię chemiczną, ale także:

  • Magazynowanie energii w związki chemiczne złożone cząsteczki (takie jak skrobia w roślinylub glikogen i triglicerydy ze zwierząt).
  • Opracowywanie składników komórek i tkanek, co pozwala na zwiększenie masy mięśniowej i wzrost organizmu.
  • Produkcja nowych komórek w celu zastąpienia starych i uzupełnienia uszkodzonych tkanek.

Anabolizm autotroficzny

w istotach autotrofy (osoby zdolne do samodzielnej syntezy składników odżywczych niezbędnych do utrzymania ich istnienia) anabolizm, ogólnie rzecz biorąc, obejmuje tranzyt cząsteczek nieorganicznych (takich jak Woda, ten dwutlenek węglaitp.) w kierunku bardziej złożonych i użytecznych cząsteczek organicznych biochemia. Ten proces może przebiegać na dwa różne sposoby:

  • Fotosynteza. Jest to proces metaboliczny roślin i organizmów obdarzonych chlorofilem, w którym dwutlenek węgla (CO2) i woda (H2O) są zużywane do tworzenia cząsteczek skrobi (cukru). Proces ten czerpie niezbędną energię z światło słoneczne.
  • Chemosynteza. Proces ten zachodzi głównie w organizmach mikroskopijnych, takich jak bakteria i łuki, w których siedlisko nie ma użytecznego światła słonecznego, ale jest inny rodzaj substancje chemiczne w ciągłej reakcji, które służą do syntezy cząsteczek organicznych np. z amoniaku (NH3).

Anabolizm heterotroficzny

Anabolizm heterotroficzny przekształca materię organiczną w części komórek.

w istotach heterotrofy (które wymagają spożywania materiał organiczny innych żyjące istoty do karmienia), anabolizm różni się od autotroficznego tym, że jego proste związki mają charakter organiczny, to znaczy są wynikiem trawienia i rozkładu jedzenie. Potrzebną do tego energię uzyskuje się z ATP (trójfosforan adenozyny) wytwarzany podczas katabolizmu.

Przykłady anabolizmu

Przykładem anabolizmu mogą być fazy wzrostu istot żywych: dzieci, które rosną na wadze i wzrost, rośliny, które wypuszczają nowe łodygi, Zwierząt które zwiększają rozmiar.

Aby mógł zajść proces anaboliczny, do wytworzenia nowej tkanki potrzebne są nowe komórki. Uzyskuje się to poprzez zwiększenie ilości materiału biochemicznego i energii biochemicznej dostępnej dla organizmu. W takim przypadku rośliny potrzebują światła słonecznego, w tym dwutlenku węgla powietrze i wody, podczas gdy zwierzęta i ludzie potrzebujemy jedzenie i tlen.

!-- GDPR -->