Videnskab
 science >> Videnskab >  >> Biologi

Karakteristik af ATP

Adenosintrifosfat (ATP) er et vigtigt aspekt for livet, da det er den grundlæggende energikilde for alle kendte levende celler. ATP tjener en dobbelt funktion: det er individuelt en energikilde, samt at være involveret i processer, der frigiver mere energi, når den nedbrydes til dannelse af adenosindiphosphat (ADP).

Fysiske egenskaber

ATP er et nukleotid, hvilket betyder, at det er en del af den grundlæggende struktur, der udgør DNA og RNA. En individuel enhed af ATP består af et adenosinmolekyle med tre phosphater forbundet med det. ATP er ustabilt i vand og danner ADP, når det er i vand; denne dannelse frigiver energi og er en yderligere energikilde i celler (processen med at konvertere ATP til ADP for at frigøre energi i celler kaldes hydrolyse).

Brug

Ud over at give energi Ved hydrolyse tjener ATP-molekyler flere praktiske formål i cellen. ATP overfører energi i cellen, flytter den fra kemiske bindinger til faktiske energireaktioner. ATP tjener således en dobbelt rolle at give energi, når den brydes ned, men også at overføre energi i cellen. Desuden er ATP, fordi det er et nukleotid, brugt til dannelsen af ​​nyt RNA og DNA, når cellerne splittes og frembringer nye celler gennem mitoseprocessen.

Fotosyntese

I planter er ATP skabt under fotosyntese. Fotosyntese er den proces, hvormed planter nedbryder sollys til energi, med kuldioxid og vand, der anvendes til at starte den kemiske reaktion og ilt som et biprodukt. ATP er også et biprodukt af denne reaktion; I modsætning til ilt er det imidlertid et vigtigt biprodukt, fordi det er i ATP-molekyler, at solenergiens energi er indeholdt. ATP er en del af det første trin i fotosyntese; i andet trin frigives denne energi. For hver to molekyler vand i fotosyntes produceres tre molekyler af ATP.

Glykolyse

Ved dyr fremstilles ikke ATP'er gennem fotosyntese, men fremstilles i stedet gennem en proces kaldet glycolyse. Glykolyse betyder bogstaveligt "at bryde sukker", og det indebærer nedbrydning af et glucosemolekyle (C6H12O6) i pyruvater. Dette sker i mitokondrierne i cellen, og er det første trin i processen kendt som cellulær respiration. Glycolyse ender med at producere fire ATP molekyler; processen kræver imidlertid, at to ATP-molekyler begynder, således at det kun netværker to ATP