Anyagcsere

Metabolizmus (metabolizmus). A szervezetek energiájának megszerzésének módszere szerint oszlik meg Avtotrópia(a szerves anyagok független szintézisére) és Heterotrófok(A szerves anyagokat nem lehet szintetizálni, így az ételek formájában kívülről kapnak őket, kész zsírok, szénhidrátok, fehérjékkel).
Műanyagcsere(Asszimiláció vagy anabolizmus) .
Fotoszintézis- a napenergia átalakításának folyamata a növények zöld leveleibe áramló szerves anyagokból. Megkülönbözteti a fényt és a sötét fázisokat.
Könnyű fázis. A proton csatlakozik a NADF (hidrogén-hordozó), és visszaállítja azt NADF-N + N-re+. Klorofill, elveszett elektron, könnyíti a vízmolekulából. Bekövetkezik fotolízis(felosztása) a víz, amelynek eredményeként az oxigén felszabadul. Az elválasztott energia az ATP szintéziséhez megy.
Fenyegetett fázis- a kloroplasztok stromában könnyű felszívódás nélkül. A helyreállításhoz vezet2 a szerves anyagok szintjére a könnyű fázis termékeinek részvételével. ÍGY2 A légkörből kötődik az akceptorhoz (ribulosecodi-foszfát), ennek következtében egy instabil anyag van kialakítva (a6) két fluoroglicerinsav-molekulák szétesése. Az utóbbi visszaáll a NADF-H + N + és ATP-vel. Ennek eredményeképpen a szénhidrátok (mono-, di- és poliszacharidok) és más szerves vegyületek egy sor közbenső reakciókkal vannak kialakítva.
Kemóznézis- A fotoszintézistól eltérően az energiaforrás nem könnyű, hanem bizonyos szervetlen vegyületek oxidációjának folyamata. A baktériumokhoz jellemezve: a serobaktériumok elpusztulnak és viharvert sziklák, amelyek az ipari szennyvíztisztítás során használt kénsav képződése miatt a ferrockeria fe (OH)3, A mocsár vasérc-hidrogén-hidrogén-baktériumokat képez az élelmiszerfehérje és mások előállítására.
Energiacsere(DISMIMITION vagy CATABOLISM) - A bomlási reakció (glikolízis, fermentáció, légzés) halmaza az energia kibocsátásával jár. Tartalmazza az előkészítő, anaerob és aerob lépéseket.
Előkészítő előfordul a növényi sejtek citoplazmájában, az állatok emésztőrendszerében. Az emésztési enzimek hatását alatti tápanyagokat a monomerekre osztják: fehérjék - aminosavakra, szénhidrátokra - monoszacharidokra stb. Ennek eredményeképpen egy kis mennyiségű energia alakul ki, amely hő formájában disszipálódik. Az ATP szintézise nem történik meg.
Celluláris légzés- A szerves savak energiájának oxigén jelenléte. Két szakaszban halad.
Anaerob szivárgások citoplazma sejtekben. A monomerek az első szakasz után további enzimatikus hasításnak vannak kitéve, anélkül, hogy az oxigén részvétele az energia kialakulása (glikoliz). A glikolízis reakciójábanHxózis molekula (a6) a pyroinograde alapvető tételek két molekulájára (a3) Két ATP molekula és hidrogénatom felszabadulása.
Aerobic - folytatódik a mitokondriumokban (a2. A peyrogradic sav teljes oxidációja van2 és N2Körülbelül 36 ATP molekulák kiadásával. Három szakaszban halad: a peer-minőségű savak oxidatív dekarboxilezése - Tricarbonsavak (Crekes Cycle) ciklusa - Elektroni forgalmi áramkör.
Erjesztés- az oxigén részvétel nélküli anyagok molekulák metabolikus bomlása.
A fermentáció típusai:
- Alkohol (élesztő és néhány baktérium), a glükózmolekulából két alkoholmolekulát (etanol) kapunk, és két molekula van2
- tejsav (tejsavbaktériumok), a laktózt tejsavvá alakítjuk;
- acetát (sok baktérium) - a bakteriális fermentáció közvetlen eredménye;
- Olajos sav (A gömbölyű baktériumok), olajsav képződik.