Katabolisme og metabolisme refererer til en samling av biokjemiske reaksjoner, som forekommer i kroppen. Katabolisme er settet av biokjemiske reaksjoner, som er involvert i nedbrytning av komplekse molekyler i kroppen til små enheter. Energi frigjøres under katabolisme, som lett kan brukes i andre cellulære prosesser. Metabolisme er hele settet av biokjemiske reaksjoner som forekommer inne i en organisme, inkludert katabolisme. anabolisme er også inkludert i stoffskiftet. De hovedforskjell mellom katabolisme og metabolisme er det katabolisme består av destruktive biokjemiske reaksjoner som forekommer i organismen mens metabolisme består av hele settet av biokjemiske reaksjoner i organismen, som kan være enten konstruktiv eller destruktiv.
Denne artikkelen utforsker,
1. Hva er katabolisme
- Definisjon, prosesser, trinn, funksjon
2. Hva er Metabolisme
- Definisjon, prosesser, trinn, funksjon
3. Hva er forskjellen mellom katabolisme og metabolisme
Settet av reaksjoner som bryter ned komplekse molekyler i små enheter refereres til som katabolisme. Katabolisme er en destruktiv prosess. Katabolske reaksjoner gir varme og energi i form av ATP. Således betraktes disse reaksjonene som eksergoniske prosesser. De små enhetene av molekyler produsert i katabolismen kan enten brukes til å frigjøre energi ved oksidasjon eller som forløpere i andre anabole reaksjoner. Katabole reaksjoner anses å produsere ATP-energi som kreves av de anabole reaksjonene.
Under katabolisme produseres også avfallsprodukter som urea, ammoniakk, melkesyre, eddiksyre og karbondioksid. Mange hormoner som adrenalin, kortisol og glukagon er også involvert i denne prosessen.
Under fordøyelsen, Komplekse makromolekyler som stivelse, fett og proteiner fra kostholdet tas opp og fordeles i små enheter som monosakkarider, fettsyrer og aminosyrer, henholdsvis av fordøyelsesenzymer. Disse monosakkaridene blir deretter brukt i glykolysen for å produsere acetyl-CoA. Denne acetyl-CoA brukes i sitronsyre-syklusen, genererer NAD +. ATP er produsert fra NAD + ved å gå gjennom elektrontransportkjeden under oksidativ fosforylering. Katabolisme av proteiner, polysakkarider og fett er vist i Figur 1.
Figur 1: En oversikt over protein, polysakkarider og fettkatabolisme
Fettsyrer brukes til å produsere acetyl-CoA ved beta-oksydasjon. Aminosyrer blir enten gjenbrukt i syntesen av proteiner eller oksidert til urea i ureasyklusen.
Avhengig av bruken av organiske forbindelser, enten som karbonkilde eller elektrondonor, klassifiseres organismer som henholdsvis heterotrofer og organotrofer. Monosakkarider som intermediært komplekse organiske molekyler brytes ned av heterotrofer for å generere den energi som kreves for de cellulære prosessene. Organiske molekyler brytes ned av organotrofer for å produsere elektroner, som kan brukes i deres elektrontransportkjede, genererer ATP-energi.
Hele settet av biokjemiske reaksjoner som forekommer i kroppen er kollektivt referert til som metabolisme. Tre store faser er funnet i metabolisme. Først under katabolisme, blir karbohydrater, proteiner, fettstoffer og nukleinsyrer i maten brutt ned i deres små monomerenheter, og nitrogenholdig avfall elimineres. For det andre brukes de resulterende monomerer som glukose som substrater i cellulær respirasjon ved å generere energi. For det tredje, under anabolisme, blir små monomerenheter polymerisert i komplekse molekyler som polypeptider, lipider polysakkarider og nukleinsyrer. Samlet sett påvirker disse biokjemiske reaksjonene organisasjonens vekst, utvikling, vedlikehold av strukturer, reproduksjon og respons på utemiljøet.
Metabolisme foregår gjennom metabolske veier. Dette betyr at en kjemisk forbindelse omdannes til sluttproduktet av banen gjennom en rekke biokjemiske reaksjoner. Hver biokjemisk reaksjon blir katalysert av unike enzymer. Gjennom nærvær av enzymer for å katalysere hver reaksjon, kan disse reaksjonene reguleres på en slik måte å oppnå den nødvendige energien av organismen. På den annen side er disse enzymkatalyserte reaksjonene, som krever energi, kombinert med spontane reaksjoner som frigjør energien. Metabolismenes hastighet avhenger av mengden mat som er tatt av organismen. Forbindelsen mellom metabolske veier er vist i figur 2.
Figur 2: Forbindelse mellom metabolske veier
katabolisme: Settet av biokjemiske reaksjoner involvert i energisparende prosesser i organismer er referert til som katabolisme.
metabolisme: Hele settet av biokjemiske reaksjoner i kroppen refereres til som metabolisme.
katabolisme: Katabolisme omfatter de ødeleggende reaksjonene i kroppen.
metabolisme: Metabolisme inkluderer både konstruktive og destruktive reaksjoner i kroppen.
katabolisme: Å frigjøre energi fra metabolisme driver de cellulære prosessene og oppvarmer kroppen mens du tillater bevegelsene i musklene.
metabolisme: Metabolisme er viktig for vekst, utvikling og vedlikehold av cellulære strukturer og respons på miljøet.
katabolisme: Reaksjoner er involvert i både energisparende og lagringsprosesser.
metabolisme: Potensiell energi frigjøres som kinetisk energi under katabolisme.
katabolisme: Katabolisme er en eksergonisk reaksjon.
metabolisme: Metabolisme består av både endergoniske og eksergoniske reaksjoner.
katabolisme: Katabolisme er aerob, bruker oksygen til prosessen.
metabolisme: Metabolisme består av både aerob og anaerob reaksjoner.
katabolisme: Hormoner som adrenalin, kortisol, glukagon og cytokiner er involvert i katabolismen.
metabolisme: Anabole hormoner som østrogen, testosteron, veksthormon og insulin og katabolske hormoner er involvert i stoffskiftet.
katabolisme: Katabolisme brenner fett og kalorier. Den bruker opp lagret mat for å generere energi.
metabolisme: Metabolisme tillater organisasjonens vekst, utvikling, vedlikehold av struktur, reproduksjon og respons på utemiljøet.
katabolisme: Katabolisme er funksjonell under kroppslige aktiviteter.
metabolisme: Metabolisme er funksjonell både ved hvile eller sove og kroppsaktivitet.
katabolisme: Potensiell energi omdannes til kinetisk energi under katabolisme.
metabolisme: Metabolisme er en sammenkobling mellom potensiell og kinetisk energi.
katabolisme: Katabolisme oppstår under cellulær respirasjon, fordøyelse og utskillelse.
metabolisme: Metabolisme oppstår under fotosyntese i planter, proteinsyntese, glykogensyntese, fordøyelse, respirasjon og utskillelse.
katabolisme: Anabole prosesser som fotosyntese og katabole prosesser som cellulær respirasjon er eksempler.
metabolisme: Fordøyelse, cellulær respirasjon og ekskresjon er eksempler på katabolske prosesser.
Katabolisme og metabolisme er termer som kollektivt beskriver biokjemiske reaksjoner inne i kroppen. Metabolisme refererer til hele settet av biokjemiske reaksjoner i kroppen. Den inkluderer både katabolisme og anabolisme som opprettholder alle funksjonene som skaper en organisme. Metabolisme påvirker organismens vekst, utvikling, reproduksjon og respons på utemiljøet. Katabolisme omfatter de biokjemiske reaksjonene som bryter ned komplekse molekyler i små enheter. Hovedforskjellen mellom katabolisme og metabolisme er deres forhold mellom dem.
Henvisning:
1.”Metabolism.” Wikipedia. Wikimedia Foundation, 12. mars 2017. Web. 16. mars 2017.
Bilde Courtesy:
1. "Katabolisme skjematisk" Av Tim Vickers, vektorisert av Fvasconcellos - w: Bilde: Catabolism.png (Public Domain) via Commons Wikimedia
2. "Metabolism pathways (delvis merket)" Av Fred Oyster (CC BY-SA 4.0) via Commons Wikimedia