Концепции современного естествознания. Биология. Анисимов А.П. - 22 стр.

UptoLike

Составители: 

интенсифицировать его в растениях и по возможности воспроизвести в искусственных
условиях.
Рис. 5
Рассмотрим несколько подробнее реакции энергетического обмена. Независимо от
исходного источника энергии все организмы - как аутотрофы, так и гетеротрофы -
сначала переводят энергию в удобное для дальнейшего использования состояние. Это -
так называемые макроэргические (богатые энергией) связи в молекулах
аденозинтрифосфорной кислоты - АТФ (рис. 5). Образуются молекулы АТФ из
аденозиндифосфорной (АДФ) или аденозинмонофосфорной (АМФ) кислоты и
свободных молекул фосфорной кислоты, но при непременном поглощении внешней
энергии - солнечной или химической (эндотермическая реакция). Количество энергии,
запасенное в макроэргической связи, на порядок больше, чем в обычных связях,
например, внутри молекулы глюкозы, поэтому в составе АТФ энергию удобно хранить
и транспортировать в пределах клетки. В местах потребления этой энергии АТФ
распадается на АДФ и фосфат (при крайней необходимости даже на АМФ и два
фосфата), а освобожденная энергия расходуется на ту или иную работу - синтез
глюкозы в хлоропластах растительных клеток, синтез белков и других макромолекул,
транспорт веществ в клетку и из клетки, движение и др. (см. рис. 5 и 6). АДФ (АМФ) и
фосфат могут снова соединиться, захватив очередную порцию внешней энергии, а
потом разрушиться и отдать энергию в работу. Циклические преобразования АТФ
многократно повторяются. Таким образом, АТФ выступает в качестве универсального
переносчика энергии внутри клетки, своеобразной разменной монетой в
энергетических платежах за внутриклеточные процессы.
Рис. 6
интенсифицировать его в растениях и по возможности воспроизвести в искусственных
условиях.
Рис. 5




Рассмотрим несколько подробнее реакции энергетического обмена. Независимо от
исходного источника энергии все организмы - как аутотрофы, так и гетеротрофы -
сначала переводят энергию в удобное для дальнейшего использования состояние. Это -
так называемые макроэргические (богатые энергией) связи в молекулах
аденозинтрифосфорной кислоты - АТФ (рис. 5). Образуются молекулы АТФ из
аденозиндифосфорной (АДФ) или аденозинмонофосфорной (АМФ) кислоты и
свободных молекул фосфорной кислоты, но при непременном поглощении внешней
энергии - солнечной или химической (эндотермическая реакция). Количество энергии,
запасенное в макроэргической связи, на порядок больше, чем в обычных связях,
например, внутри молекулы глюкозы, поэтому в составе АТФ энергию удобно хранить
и транспортировать в пределах клетки. В местах потребления этой энергии АТФ
распадается на АДФ и фосфат (при крайней необходимости даже на АМФ и два
фосфата), а освобожденная энергия расходуется на ту или иную работу - синтез
глюкозы в хлоропластах растительных клеток, синтез белков и других макромолекул,
транспорт веществ в клетку и из клетки, движение и др. (см. рис. 5 и 6). АДФ (АМФ) и
фосфат могут снова соединиться, захватив очередную порцию внешней энергии, а
потом разрушиться и отдать энергию в работу. Циклические преобразования АТФ
многократно повторяются. Таким образом, АТФ выступает в качестве универсального
переносчика энергии внутри клетки, своеобразной разменной монетой в
энергетических платежах за внутриклеточные процессы.
Рис. 6