Función del trifosfato (ATP) de adenosina en células

El ATP es la fuente de energía principal para la mayoría de los procesos celulares. Los bloques huecos del ATP son carbono, nitrógeno, hidrógeno, oxígeno, y fósforo. Debido a la presencia de ligazones inestables, de alta energía en ATP, se hidroliza fácilmente en reacciones para liberar una gran cantidad de energía.

El retiro enzimático de un grupo del fosfato del ATP para formar bajas del ADP una enorme cantidad de energía que es utilizada por la célula en varios procesos metabólicos así como en la síntesis de macromoléculas tales como proteínas. El retiro de un segundo grupo del fosfato de resultados del ATP en baja adicional de la energía y la formación de monofosfato de adenosina (AMP).

Cuando la energía no es necesitada por el organismo, el grupo del fosfato se agrega de nuevo al amperio y al ADP para formar el ATP - esto se puede hidrolizar más adelante según requerido. Así, el ATP funciona como una fuente de energía segura para los caminos celulares.

Funciones del ATP en células

Uso de los hallazgos del ATP en varios procesos celulares. Algunas funciones importantes del ATP en la célula se discuten abreviadamente abajo:

Transporte activo

El ATP desempeña un papel crítico en el transporte de macromoléculas tales como proteínas y lípidos en y fuera de la célula. La hidrólisis del ATP ofrece la energía requerida para que los mecanismos de transporte activo lleven tales moléculas a través de un gradiente de concentración. El transporte de moléculas en la célula se llama endocytosis mientras que el transporte fuera de la célula se conoce como exocitosis.

Bomba de sodio-potasio

Transmisión de señales de la célula

El ATP tiene funciones de la llave en la transmisión de señales intracelular y extracelular. Es reconocido fácilmente por los receptores purinergic en tejidos mamíferos - su baja de sinapsis y de axones activa los receptores purinergic que modulan el calcio y niveles cíclicos del amperio dentro de la célula.

En el sistema nervioso central, la adenosina modula el revelado de los nervios, el mando de sistemas inmunes, y de la neurona/de la transmisión de señales glial.

El ATP también está implicado en la transducción de la señal - sus grupos del fosfato son consumidos por las cinasas en las reacciones de la transferencia del fosfato que activan una cascada de las reacciones de la cinasa de proteína.

Mantenimiento estructural

El ATP desempeña un papel muy importante en preservar la estructura de la célula ayudando al montaje de los elementos citoesqueléticos. También suministra energía a los flagelos y a los cromosomas para mantener su funcionamiento apropiado.

Contracción del músculo

El ATP es crítico para la contracción de músculos; ata a la miosina para ofrecer energía y para facilitar su atascamiento a la actinia para formar un puente cruzado. El ADP y el fosfato entonces se liberan y lazos los nuevos de una molécula del ATP a la miosina. Esto rompe el puente cruzado entre la miosina y los filamentos de la actinia, de tal modo liberando la miosina para la contracción siguiente.

ciclo molecular de la contracción del músculo

Síntesis de la DNA y del ARN

Durante síntesis de la DNA, la reductasa del ribonucleótido (RNR) reduce el residuo del azúcar de los difosfatos del ribonucleósido a los difosfatos del deoxyribonucleoside de la forma tales como dADP.

Así, las ayudas de regla de RNR mantienen el equilibrio de los deoxynucleotides (dNTPs) la célula. Las concentraciones inferiores de dNTPs inhiben síntesis de la DNA y la reparan mientras que los niveles se muestran para ser mutágenos porque la polimerasa de DNA tiende a agregar el dNTP incorrecto durante síntesis de la DNA.

La adenosina del ATP es un bloque hueco del ARN y es agregada directamente a las moléculas del ARN durante síntesis del ARN por las polimerasas de ARN. El retiro del pirofosfato ofrece la energía requerida para esta reacción.

Resumen

El ATP es una molécula compleja que sirve como paquete de la energía para los millares de reacciones que ocurran en las células de la mayoría de los organismos. Aparte de seres humanos, los microorganismos también confían en el ATP para sus necesidades energéticas.

El ATP es una máquina molecular muy eficiente con una rotación rápida de la energía que hace conveniente cubrir las demandas energéticas cambiantes de la carrocería. Una molécula del ATP está sobre 500 unidades en masa atómicas (AMUs).

Incluso durante los evolutionists se preguntan sobre vida antes de la molécula compleja del ATP y opciones al ATP, ninguna otra fuente de energía existe actualmente que puede responder exacto a las necesidades energéticas de la célula y realizar sus procesos cruciales.

Referencias

  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:

    very good and very clear article

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