ADP роля в използването на енергия. Интензитетът на метаболизъм в клетки
Най- концентрация ADP неподвижни условия
Съдържание
Когато клетките са активирани независимо от вида на активност, АТР се превръща ADP, увеличаване на пропорционално на активността на клетъчната концентрация. Увеличаването на концентрациите на ADP автоматично увеличава скоростта на метаболитните процеси, предназначени да освобождават енергия от хранителни вещества. В този прост начин контролирано освобождаване на енергия в съответствие с дейността на клетката. Намалена клетъчната активност спира освобождаването на енергия поради много бързо преобразуване на АДФ до АТФ.
при обмяната на веществата разбираме съвкупността от всички химически реакции, които се провеждат във всички клетки на организма. Оценка на възможно метаболизма на скоростта на отделяне на топлина по време на химични реакции.
Почти всички видове енергия, освобождава в тялото, той се превръща в топлина. При обсъждането на много метаболитни реакции в предишните глави, ние обръщаме внимание, че не цялата енергия, която се съдържа в хранителните вещества, съхранявани в АТР. Голяма част от енергията се превръща в топлина. Средно около 35% от енергията, съдържаща се в хранителни вещества се превръща в топлина по време на образуването на АТФ.

още повече енергия превръща в топлина в предаването на енергия от АТР функционална система клетка, така че дори и при оптимални условия, не повече от 27% от енергията, съдържаща се в хранителни вещества, използвани функционални системи.
Видео: Защита от заплахи с пистолет с Егор Chudinovskikh практика събота с бойни ботаници 2 серия
Дори и 27% енергия хранителни клетки се прехвърлят функционални системи, повечето от тази енергия Полученото разсейва като топлина. Например, по време на синтеза на протеини на голямо количество АТР се използва за образуване на пептидни връзки, чиято енергия се трансформира енергията на АТР. Налице е постоянна циркулация на протеини в организма. Част от протеина се разпада, докато други остават на етапа на синтез. Ако протеините се разделят, съхраняваните в пептидните връзки енергия, се диспергира в организма под формата на топлина.
Друг пример потребление на енергия може да бъде мускулната работа. Много енергия се изразходват за преодоляване на мускулите и други тъкани на вискозно съпротивление по време на движение на крайниците. Вискозният съпротивлението на тъкани произвежда триене, което генерира топлина.
Видео: Дишането
Значително количество енергия консумира сърцето при изпомпване на кръв. Кръв се простира артериалната стена и разтягане на артериите е състав на потенциална енергия. Кръвният поток през периферните кръвоносни съдове, придружено от триене на частиците един срещу друг и триене срещу стените на кръвоносните съдове, трансформиране на съхраняват потенциалната енергия в топлина.
В резултат на това всички изразходвани тялото енергия се превръща в топлина. Единственото изключение е значително енергията, използвана от мускули, за да извършите външна работа.
примери може да бъде повишаването на мускулите на товари на определена височина или преместване на тялото по време на ходене, когато създавате потенциалната енергия да се движи на масите срещу силите на гравитацията. В отсъствието на такава външна операция, цялата енергия, освободена по време на метаболитните реакции се превръща в топлина.
калория. Говори за това как да се оцени метаболитен трябва да се използва всяка единица експресиращи количеството енергия, освободена от хранителни вещества или изразходвано за метаболитни процеси. Най-често тази цел се използва такова измерване единица като калории. Трябва да се припомни, че калории, означена с малка буква "к" и често се нарича 1 грам калории, представлява количеството топлина, необходима за нагряване на 1 г вода за 1 ° С
количествено на калории - много малка единица мярка на енергийните процеси в организма, така че измерване единица 1 Kcal въведена, изобразена с главна буква "К" и нарича килокалории (1 Kcal = 1000 калории). Това е този, който обикновено се използва за количествено определяне на обмена на енергия.
Метаболизмът на мозъка. Регламент на метаболизма на мозъка
Синтеза на АТФ чрез разцепване на глюкоза. Освобождаването на енергия от гликоген
Анаеробно гликолиза. Млечна и пирогроздена киселина
Образованието в черния дроб ацетоацетат. Кетоза време на гладно и пристрастяване към мазни храни
Освобождаването на енергия от храни. Физиология на аденозин трифосфат (АТР)
Триглицеридите синтеза на протеини. Регламент на енергия освобождаване на триглицеридите
Фосфокреатин функции. Анаеробно механизъм енергия
Потреблението на енергия клетки. Регламент на освобождаване на енергия
Basal метаболизма. Механизми регулиращи РП
Определяне на скоростта на метаболизма. Преки и непреки калориметрия
Анаеробно начин за получаване на глюкоза. кислород дълг
Използването на енергия по време на физическа активност. Енергия за топлинна и електрическа енергия
Производство на топлинна енергия. Механизми за увеличаване на производството на топлинна енергия
Нормалната телесна температура. Регулирането на температурата на тялото
Ролята на растежен хормон в метаболизма на мазнините. Въглехидратен метаболизъм и растежен хормон
Функциите на хормони на щитовидната жлеза. Влияние на хормони на щитовидната жлеза на метаболизма
Лизозомите и пероксизомите. клетъчни митохондрии
ATP и нейната роля в клетката. Функция клетъчните митохондрии
Средно активен транспорт. Котранспорт глюкоза и аминокиселини в клетката
Активното транспорт на вещества през мембраната. Натриев-калиев помпа
Възстановяване на натриев калиев концентрация и клетките след потенциал на действие