アナボリズムとカタボリズム

著者: Peter Berry
作成日: 12 J 2021
更新日: 11 5月 2024
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糖代謝における筋肉合成 Muscle synthesis in glucose metabolism
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ザ・ アナボリズム そしてその 異化 これらは、代謝(すべての生物で発生する一連の化学反応)を構成する2つの化学プロセスです。これらのプロセスは逆ですが、一方が他方に依存し、一緒になって細胞の機能と発達を可能にするため、補完的です。

アナボリズム

アナボリズムは、建設段階とも呼ばれ、有機または無機を問わず、より単純な物質から複雑な物質が形成される代謝プロセスです。このプロセスでは、異化作用によって放出されるエネルギーの一部を使用して、複雑な分子を合成します。例えば: 自家栄養生物における光合成、脂質またはタンパク質の合成。

アナボリズムは、生物の成長と発達の基礎を形成します。それは体の組織を維持し、エネルギーを蓄える責任があります。

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異化

破壊相とも呼ばれる異化作用は、比較的複雑な分子をより単純な分子に分解することからなる代謝プロセスです。これには、炭水化物、タンパク質、脂質などの食品に由来する生体分子の分解と酸化が含まれます。例えば: 消化、糖分解。


この分解の間に、分子はATP(アデノシン三リン酸)の形でエネルギーを放出します。このエネルギーは、細胞が生命活動を実行するために、また同化反応によって分子を形成するために使用されます。

アナボリズムの例

  1. 光合成。 自家栄養生物によって実行される同化プロセス(彼らは彼ら自身の食物を生成するので、彼らは彼ら自身を養うために他の生物を必要としません)。光合成では、太陽光によって提供されるエネルギーによって無機物が有機物に変換されます。
  2. 化学合成。 無機化合物の酸化を使用して、1つまたは複数の炭素および栄養素分子を有機物に変換するプロセス。日光をエネルギー源として使用しないため、光合成とは異なります。
  3. カルバンサイクル。 植物細胞の葉緑体で起こる化学的プロセス。その中で、二酸化炭素分子はグルコース分子を生成するために使用されます。それは、自家栄養生物が無機物を取り込まなければならないという手段です。
  4. タンパク質合成。 アミノ酸の鎖で構成されるタンパク質が生成される化学プロセス。アミノ酸は、トランスファーRNAによってメッセンジャーRNAに輸送されます。メッセンジャーRNAは、アミノ酸が結合して鎖を形成する順序を決定する役割を果たします。このプロセスは、すべての細胞に存在するオルガネラであるリボソームで起こります。
  5. グルコネオジェネシス。 炭水化物ではないグリコシド前駆体からグルコースを合成する化学的プロセス。

異化の例

  1. 細胞呼吸。 特定の有機化合物が分解されて無機物質になる化学プロセス。この放出された異化エネルギーは、ATP分子を合成するために使用されます。細胞呼吸には、好気性(酸素を使用)と嫌気性(酸素を使用せず、他の無機分子を使用)の2種類があります。
  2. 消化。 身体によって消費される生体分子が分解され、より単純な形に変換されるカタボリックプロセス(タンパク質はアミノ酸に、多糖類は単糖類に、脂質は脂肪酸に分解されます)。
  3. 糖分解。消化後に発生するプロセス(多糖類がグルコースに分解される場合)。糖分解では、各グルコース分子が2つのピルビン酸分子に分割されます。
  4. クレブスサイクル。 好気性細胞の細胞呼吸の一部である化学的プロセス。蓄積されたエネルギーは、アセチルCoA分子の酸化とATPの形での化学エネルギーによって放出されます。
  5. 核酸の分解。 デオキシリボ核酸(DNA)とリボ核酸(RNA)が分解過程を経る化学的過程。
  • 続行:化学現象



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