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Trasformazioni di energia del metabolismo

L'energia per varie funzioni del corpo umano viene dalle molecole nutrienti che sono state metabolizzate. Infatti, lo scopo principale dell'ingestione di cibo è offerta di energia. Questa energia viene dai grassi, dai carboidrati e dalle proteine in alimento. Dei tre, il grasso è la fonte di energia concentrata perché fornisce più del doppio energia per un peso dato quanto la proteina o il carboidrato.

Energia proveniente dagli alimenti

Il fabbisogno energetico ordinariamente è espresso in termini di calorie. Ciò è realmente una chilocaloria che (kcal) è definita come la quantità di energia termica richiesta per sollevare la temperatura di un chilogrammo di grado Celsius dell'acqua una.

Le calorie ottenute dall'ossidazione completa di vari alimenti includono:

  • I carboidrati rendono 4 kcal/g.
  • I carboidrati devono essere memorizzati con acqua ed ogni g di glicogeno è idratato con acqua di 2 g. Carboidrati idrati: 1,3 kcal/g
  • Proteine: 4 kcal/g
  • Grasso: 9 kcal/g (grassi non sono idratati)

Fabbisogno energetico

Il fabbisogno energetico di una persona è diviso in due parti:

  • Requisiti metabolici basali
  • Energia richiesta per attività.

La tariffa metabolica basale (BMR) è il calore eliminato dall'organismo a riposo quando la temperatura è normale. Una persona media richiede 2000-2400 calorie al giorno mentre un grande uomo che fa il grosso lavoro può richiedere fino a 6000 calorie al giorno.

Il flusso di energia

La ripartizione delle molecole organiche complesse per rendere le molecole semplici rilascia l'energia ed il trattamento è chiamato catabolismo.

Il Anabolism è i trattamenti biosintetici totali dove le grandi molecole complesse sono fatte dalle piccole molecole semplici. Il Anabolism richiede l'energia che è fornita tramite i trattamenti catabolici.

In generale, entrambi i trattamenti di metabolismo devono accadere simultaneamente perché il catabolismo fornisce l'energia necessaria per anabolism.

Mentre gli impianti utilizzano l'energia proveniente dal sole nel trattamento fotosintetico, gli animali e gli esseri umani usano gli impianti per alimento. Ripartono le più grandi e molecole complesse prodotte dagli impianti per utilizzarli come fonti di energia. Ciò mantiene il flusso di energia nella biosfera.

Usi di energia in celle

L'organismo utilizza l'energia per varie funzioni. L'energia è necessaria effettuare il lavoro meccanico che comprende il cambiamento nella posizione o nell'orientamento di una parte del corpo o della cella stessa. Ciò comprende il movimento del muscolo. Inoltre, c'è il trasporto e la sintesi molecolari delle biomolecole.

Valuta di energia

Il trifosfato di adenosina dell'adenosintrifosfato è la valuta di energia nella maggior parte delle celle animali. Porta l'energia chimica. Generalmente l'energia per sintetizzare le molecole del trifosfato di adenosina deve essere ottenuta dalle molecole del combustibile. Il corpo umano usa i tre tipi di molecole per rendere l'energia necessaria per determinare la sintesi del trifosfato di adenosina:

  • grassi
  • proteine
  • carboidrati

Come il trifosfato di adenosina è sintetizzato?

Il trifosfato di adenosina è sintetizzato nei mitocondri nelle celle. Alcuno di egualmente è sintetizzato nel citoplasma. I lipidi sono ripartiti negli acidi grassi, nelle proteine negli amminoacidi e nei carboidrati in glucosio.

Ciò poi subisce varie reazioni dell'ossidazione/riduzione in cui i mitocondri degradano gli acidi grassi, gli amminoacidi ed il piruvato. Il piruvato è il prodotto finale di degradazione del glucosio nel citoplasma. La degradazione definitiva piombo a parecchi composti intermedi come pure nei coenzimi diminuiti NADH e FADH2 dei portafili di elettrone. I composti intermedi entrano nel ciclo dell'acido tricarbossilico (TCA) o nel ciclo di Krebs, anche provocando il NADH e FADH2.

Questi portafili di elettrone diminuiti stessi sono ossidati via la catena di trasporto dell'elettrone, con consumo concomitante di ossigeno e di sintesi del trifosfato di adenosina. Questo trattamento è chiamato la fosforilazione ossidativa.

Ogni molecola di acido grasso rilascia oltre 100 molecole del trifosfato di adenosina ed ogni molecola dell'amminoacido rilascia quasi quaranta molecole del trifosfato di adenosina. Due molecole del trifosfato di adenosina sono sintetizzate nel citoplasma via la conversione delle molecole del glucosio a piruvato.

Sorgenti

  1. http://www.elmhurst.edu/~chm/vchembook/592energy.html
  2. http://www.nature.com/scitable/topicpage/dynamic-adaptation-of-nutrient-utilization-in-humans-14232807
  3. http://www.nature.com/scitable/topicpage/nutrient-utilization-in-humans-metabolism-pathways-14234029
  4. http://www.soundformulas.com/page9.html
  5. http://www.tamu.edu/faculty/bmiles/lectures/Protein%20Catabolism.pdf
  6. http://cronus.uwindsor.ca/units/biochem/web/biochemi.nsf/18e8732806421826852569830050331b/7a371e9af805f74e85256a4f00538021/$FILE/Energy%20metabolism.pdf

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Last Updated: Feb 26, 2019

Dr. Ananya Mandal

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Dr. Ananya Mandal

Dr. Ananya Mandal is a doctor by profession, lecturer by vocation and a medical writer by passion. She specialized in Clinical Pharmacology after her bachelor's (MBBS). For her, health communication is not just writing complicated reviews for professionals but making medical knowledge understandable and available to the general public as well.

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