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Transformaciones de energía del metabolismo

La energía para las diversas funciones del cuerpo humano viene de las moléculas nutritivas se han metabolizado que. De hecho, el propósito principal de la toma de comida es abastecimiento de energía. Esta energía viene de las grasas, de los hidratos de carbono, y de las proteínas en comida. De los tres, la grasa es la fuente de energía concentrada porque suministra más de dos veces ḿas energía para un peso dado como la proteína o el hidrato de carbono.

Energía de las comidas

Las necesidades energéticas se expresan ordinariamente en términos de calorías. Ésta es real una kilocaloría se define que (kcal) como la cantidad de energía térmica requerida para aumentar la temperatura de un kilogramo del grado Celsius del agua una.

Las calorías obtenidas por la oxidación completa de diversas comidas incluyen:

  • Los hidratos de carbono rinden 4 kcal/g.
  • Los hidratos de carbono tienen que ser salvados con agua y cada g del glicógeno se hidrata con agua de 2 g. Hidratos de carbono hidratados: 1,3 kcal/g
  • Proteínas: 4 kcal/g
  • Grasa: 9 kcal/g (las grasas no se hidratan)

Necesidades energéticas

La necesidad energética para una persona se divide en dos porciones:

  • Requisitos metabólicos básicos
  • Energía requerida para la actividad.

La tasa metabólica básica (BMR) es el calor eliminado de la carrocería en descanso cuando la temperatura es normal. Una persona media requiere 2000-2400 calorías por día mientras que un hombre grande que hace el trabajo pesado puede requerir hasta 6000 calorías por día.

El flujo de energía

La avería de las moléculas orgánicas complejas para rendir las moléculas simples libera energía y el proceso se llama catabolismo.

El Anabolism es los procesos biosintéticos totales donde las moléculas complejas grandes se hacen de las pequeñas moléculas simples. El Anabolism requiere la energía que es ofrecida por procesos catabólicos.

Totales, ambos procesos del metabolismo deben ocurrir en paralelo porque el catabolismo ofrece la energía necesaria para el anabolism.

Mientras que las instalaciones utilizan energía del sol en el proceso fotosintético, los animales y los seres humanos utilizan las instalaciones para la comida. Analizan las moléculas más grandes y complejas producidas por las instalaciones para utilizarlas como fuentes de energía. Esto mantiene el flujo de la energía en la biosfera.

Aplicaciones de la energía en células

La carrocería utiliza la energía para una variedad de funciones. La energía es necesaria realizar el trabajo mecánico que implica el cambio en la situación o la orientación de una parte del cuerpo o de la célula sí mismo. Esto incluye el movimiento del músculo. Además, hay transporte y síntesis moleculares de biomoléculas.

Dinero en circulación de la energía

El ATP del trifosfato de adenosina es el dinero en circulación de la energía en la mayoría de las células animales. Lleva energía química. Generalmente la energía para sintetizar las moléculas del ATP se debe obtener de las moléculas del combustible. El cuerpo humano utiliza los tres tipos de moléculas para rendir la energía necesaria para impulsar síntesis del ATP:

  • grasas
  • proteínas
  • hidratos de carbono

¿Cómo se sintetiza el ATP?

El ATP se sintetiza en las mitocondrias en las células. Algo de él también se sintetiza en el citoplasma. Los lípidos se analizan en los ácidos grasos, las proteínas en los aminoácidos, y los hidratos de carbono en la glucosa.

Esto entonces experimenta una variedad de reacciones de la oxidación-reducción en donde las mitocondrias degradan los ácidos grasos, los aminoácidos, y el piruvato. El piruvato es el producto final de la degradación de la glucosa en el citoplasma. La degradación final lleva a varias composiciones intermedias, así como en las coenzimas reducidas NADH y FADH2 de la onda portadora de electrón. Los intermedios incorporan el ciclo del ácido tricarboxílico (TCA) o el ciclo de ácido cítrico, también dando lugar al NADH y a FADH2.

Estas ondas portadoras de electrón reducidas ellos mismos se oxidan vía la cadena de transporte del electrón, con el consumo concomitante de oxígeno y de síntesis del ATP. Este proceso se llama la fosforilación oxidativa.

Cada molécula del ácido graso libera sobre 100 moléculas de ATP y cada molécula del aminoácido libera casi cuarenta moléculas del ATP. Dos moléculas del ATP se sintetizan en el citoplasma vía la conversión de las moléculas de la glucosa al piruvato.

Fuentes

  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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