Education, study and knowledge

Forskjellen mellom anabolisme og katabolisme

Anabolisme og katabolisme er de delene som metabolisme. De anabolisme det er en syntesereaksjon der energi forbrukes. De katabolisme Det er en nedbrytningsreaksjon der energi frigjøres. Selv om de er to forskjellige prosesser, fungerer de på en koordinert måte.

Mens anabolisme bygger store molekyler fra mindre, er katabolisme en reduksjonsreaksjon der et komplekst molekyl blir omdannet til et enklere.

instagram story viewer
Anabolisme Katabolisme
Hva er det Fase der molekylene som kroppen trenger er bygget. En prosess som bryter ned store molekyler i kroppen til mindre.
Fasetype Konstruktiv. Destruktivt.
Energi Forbruket av kroppen. Slipper det for kroppen.
Reaksjon Endergonic, reduksjon og syntese eller konstruksjon. Eksergonisk, nedbrytende eller destruktiv og oksidativ.
Molekyler Komplekse molekyler produseres fra enkle molekyler. Enkle molekyler produseres fra komplekse molekyler.
Hormoner
  • Østrogen
  • Insulin.
  • Veksthormon.
  • Testosteron.
  • Adrenalin.
  • Kortisol
  • Cytokiner
  • Glukagon
Eksempler Når aminosyrer omdannes til protein, glukose til glykogen og fettsyrer til triglyserider.

Når proteiner omdannes til aminosyrer, proteiner til glukose, glykogen til glukose og triglyserider til fettsyrer.

Hva er anabolisme?

Ordet anabolisme kommer fra gresk Ana, som betyr 'opp', og hval, som vi kan oversette som 'lansering'.

Anabolisme er en av de to delene av metabolismen, som også er kjent som biosyntese.

Anabolisme er en konstruktiv kjemisk reaksjon hvor syntetisere komplekse molekyler fra enklere som kan være organisk eller uorganisk. Dermed kan molekyler vokse og fornye seg, eller lagres som energireserver.

Denne metabolske prosessen av bygning, hvor energi forbrukes for å oppnå store molekyler fra mindre, er det mulig takket være energibidraget fra adenosintrifosfat (ATP).

I disse reaksjonene reduseres de mest oksyderte forbindelsene. Gjennom anabolisme kan levende ting danne proteiner fra aminosyrer og dermed opprettholde kroppsvev.

Anabolisme fungerer

  • Øk muskelmassen.
  • Dann cellulære komponenter og vekstvev.
  • Lagre energi.

Stadier av anabolisme

  1. I første trinn produseres forløpere, som aminosyrer, monosakkarider og andre.
  2. Forløperne aktiveres deretter ved bruk av energi fra adenosintrifosfat (ATP).
  3. I tredje trinn produseres mer komplekse molekyler, slik som proteiner, polysakkarider, lipider og nukleinsyrer.

Du kan også være interessert i å se Fotosyntese og respirasjon.

Hva er katabolisme?

Katabolisme er et ord som kommer fra gresk kato, som betyr 'ned', og hval, som betyr 'kaste'.

Katabolisme er den delen av den metabolske prosessen som de blir nedbrutt, redusert eller oksyderer forskjellige organiske næringsstoffer til sine enkleste former for kroppen å assimilere dem og forvandle dem til energi. Denne energien er viktig for at anabolisme skal fungere.

Energien som frigjøres lagres i adenosintrifosfat (ATP) molekyler, og dermed kan cellen utføre vitale handlinger som muskelsammentrekning og molekylsyntese.

Er en destruktiv fase reduksjon der fra et komplekst organisk molekyl, slik som karbohydrater og lipider, oppnås andre enklere som H2O, CO2, melkesyre eller ammoniakk.

En katabolsk prosess er fordøyelseI den brytes store molekylære komplekser om og forvandles til enklere former slik at de kan brukes som råmateriale og energi i anabole prosesser. Av denne grunn er fordøyelsen viktig for at anabolisme skal fungere skikkelig.

Bakterier er ofte i stand til å metabolisere jern og svovel.

Katabolisme fungerer

  • Nedbryt organiske næringsstoffer.
  • Henter kjemisk energi fra nedbrutt næringsstoff som skal brukes av kroppen.
  • Gi næring til kroppen ved hjelp av vev når det mangler mat.

Stadier av katabolisme

  1. Store organiske molekyler, slik som proteiner, polysakkarider eller lipider, blir nedbrutt til henholdsvis aminosyrer, monosakkarider og fettsyrer.
  2. Små molekyler blir båret inn i celler og transformert til enda enklere molekyler, og frigjør energi under prosessen.
  3. Til slutt oksyderes koenzymer i elektrontransportkjeden.

Du kan også være interessert i å se:

  • Eukaryot celle og prokaryot celle
  • Aktiv og passiv mobil transport.
Forskjell mellom kinetisk energi og potensiell energi (med eksempler)

Forskjell mellom kinetisk energi og potensiell energi (med eksempler)

De Kinetisk energi er energien forbundet med bevegelse og potensiell energi er energien forbundet...

Les mer

10 fordeler og 10 ulemper med solenergi

10 fordeler og 10 ulemper med solenergi

Fordelene og ulempene med solenergi refererer til fordelene og risikoen ved å bruke teknologier t...

Les mer

Topp 10 typer skyer

Topp 10 typer skyer

De typer skyer de er forskjellige former som skyer antar, meteorologiske manifestasjoner av atmos...

Les mer