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Função do Triphosphate (ATP) de adenosina nas pilhas

O ATP é a fonte de energia principal para a maioria de processos celulares. Os blocos de apartamentos de ATP são carbono, nitrogênio, hidrogênio, oxigênio, e fósforo. Devido à presença de ligações instáveis, alta-tensão em ATP, hydrolyzed prontamente nas reacções para liberar uma grande quantidade de energia.

A remoção enzimático de um grupo do fosfato do ATP para formar liberações do ADP um a enorme quantidade da energia que é usada pela pilha em diversos processos metabólicos assim como na síntese das macromoléculas tais como proteínas. A remoção de um segundo grupo do fosfato dos resultados do ATP na liberação mais adicional da energia e a formação de monophosphate de adenosina (AMP).

Quando a energia não é necessário pelo organismo, o grupo do fosfato está adicionado de volta ao ampère e ao ADP para formar o ATP - este pode ser hydrolyzed mais tarde conforme exigido. Assim, o ATP funciona como uma fonte de energia segura para caminhos celulares.

Funções do ATP nas pilhas

Uso dos achados do ATP em diversos processos celulares. Algumas funções importantes do ATP na pilha são discutidas momentaneamente abaixo:

Transporte activo

O ATP joga um papel crítico no transporte das macromoléculas tais como proteínas e lipidos e fora da pilha. A hidrólise do ATP fornece a energia exigida para que os mecanismos de transporte activo levem tais moléculas através de um inclinação de concentração. O transporte das moléculas na pilha está chamado endocytosis enquanto o transporte fora da pilha é sabido como o exocytosis.

Bomba do potássio do sódio

Sinalização da pilha

O ATP tem funções da chave na sinalização intracelular e extracelular. É reconhecido facilmente pelos receptors purinergic em tecidos mamíferos - sua liberação das sinapses e dos axónio activa os receptors purinergic que modulam o cálcio e níveis cíclicos do ampère dentro da pilha.

No sistema nervoso central, a adenosina modula a revelação neural, o controle dos sistemas imunitários, e do neurônio/sinalização glial.

O ATP é envolvido igualmente na transdução do sinal - seus grupos do fosfato são usados acima por quinase nas reacções de transferência do fosfato que activam uma cascata de reacções da quinase de proteína.

Manutenção estrutural

O ATP joga um papel muito importante em preservar a estrutura da pilha ajudando o conjunto dos elementos cytoskeletal. Igualmente fornece a energia aos flagelos e aos cromossomas para manter seu funcionamento apropriado.

Contracção do músculo

O ATP é crítico para a contracção dos músculos; liga ao myosin para fornecer a energia e facilitar seu emperramento ao actínio para formar um ponte cruzado. O ADP e o fosfato são liberados então e os ligamentos novos de uma molécula do ATP ao myosin. Isto quebra o ponte cruzado entre o myosin e os filamentos do actínio, liberando desse modo o myosin para a contracção seguinte.

ciclo molecular da contracção do músculo

Síntese do ADN e do RNA

Durante a síntese do ADN, o reductase do ribonucleotide (RNR) reduz o resíduo do açúcar dos diphosphates do ribonucleoside aos diphosphates do deoxyribonucleoside do formulário tais como o dADP.

Assim, as ajudas regulamentares de RNR mantêm o balanço dos deoxynucleotides (dNTPs) na pilha. As baixas concentrações de dNTPs inibem a síntese do ADN e reparam-na enquanto os níveis elevados são mostrados para ser mutagénicos porque a polimerase de ADN tende a adicionar o dNTP errado durante a síntese do ADN.

A adenosina do ATP é um bloco de apartamentos de RNA e é adicionada directamente às moléculas do RNA durante a síntese do RNA por polimerases de RNA. A remoção do pirofosfato fornece a energia exigida para esta reacção.

Sumário

O ATP é uma molécula intrincada que serva como um pacote da energia para milhares de reacções que ocorrem nas pilhas da maioria de organismos. Independentemente dos seres humanos, os micro-organismos igualmente confiam no ATP para suas necessidades de energia.

O ATP é uma máquina molecular altamente eficiente com um retorno rápido da energia que faz apropriado encontrar as procuras de energia em mudança do corpo. Uma molécula do ATP está sobre 500 unidades em massa atômicas (AMUs).

Mesmo enquanto os evolutionists querem saber sobre a vida antes da molécula complexa do ATP e as alternativas ao ATP, nenhuma outra fonte da energia existe actualmente que pode exactamente responder às necessidades de energia da pilha e realizar seus processos cruciais.

Referências

  1. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2877495/
  2. http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/actran.html
  3. www.chm.bris.ac.uk/motm/atp/atp1.htm
  4. http://www.trueorigin.org/atp.php

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Last Updated: Dec 5, 2019

Susha Cheriyedath

Written by

Susha Cheriyedath

Susha has a Bachelor of Science (B.Sc.) degree in Chemistry and Master of Science (M.Sc) degree in Biochemistry from the University of Calicut, India. She always had a keen interest in medical and health science. As part of her masters degree, she specialized in Biochemistry, with an emphasis on Microbiology, Physiology, Biotechnology, and Nutrition. In her spare time, she loves to cook up a storm in the kitchen with her super-messy baking experiments.

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Comments

  1. Lucia Nuñez Lucia Nuñez Spain says:

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  2. Raahima Peracha Raahima Peracha Islamic Republic of Pakistan says:

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