De hovedforskjell mellom ATP og NADPH er det Hydrolysen av ATP frigir energi mens oksydasjonen av NADPH gir elektroner. Videre tjener ATP som den viktigste energimarginen til cellen, mens NADPH tjener som et koenzym med reduksjonskraften som trengs av de biokjemiske reaksjonene.
ATP og NADPH er to typer adenosin nukleotider viktige i metabolske reaksjoner. Både ATP og NADPH inneholder fosfatgrupper.
1. Hva er ATP
- Definisjon, struktur, rolle i cellen
2. Hva er NADPH
- Definisjon, struktur, rolle i cellen
3. Hva er likhetene mellom ATP og NADPH
- Oversikt over vanlige funksjoner
4. Hva er forskjellen mellom ATP og NADPH
- Sammenligning av nøkkelforskjeller
ATP, koenzym, elektroner, energivaluta, NADPH, reduksjonsmiddel
ATP (Adenosintrifosfat) er den viktigste energimarginen til cellen. Syntesen av nye biomolekyler, celledeling og bevegelse bruker energien produsert ved hydrolyse av ATP. Videre konverterer dette ATP enten til A. På den annen side er cellulær respirasjon prosessen som er ansvarlig for produksjonen av ATP. Den organelle som er ansvarlig for cellulær respirasjon hos dyr er mitokondrion. Både bakterier og gjær produserer ATP via gjæring. For eksempel er fotofosforylering prosessen som produserer ATP i planter under fotosyntese.
Figur 1: ATP-struktur
Videre består ATP-molekyl av en adenosingruppe og tre fosfatgrupper festet til en ribosukker. Hver fosfatgruppe er festet til kjernemolekylet gjennom et oksygenatom. Den første fosfatgruppen festet til ribosukker er alfa-fosfatgruppen mens den andre eller beta-fosfatgruppen er bundet til alfa-fosfatgruppen via en fosforanhydridbinding. Den tredje fosfatgruppen, derimot, er gamma-fosfatgruppen bundet til beta-fosfatgruppen via den samme type binding. De to fosforanhydridbindingene mellom fosfatgrupper er de høye energibåndene som kan hydrolyseres for å oppnå energi.
NADPH er den reduserte formen av NADP (nikotinamid-adenin-dinukleotidfosfat), som fungerer som et coenzym i redoksreaksjonen av fotosyntese. Siden NADPH gir både elektroner og protoner til den kjemiske reaksjonen, er det et sterkt reduksjonsmiddel. Lysreaksjonen av fotosyntese produserer NADPH, og den mørke reaksjonen bruker dette koenzymet. Hos dyr er pentosefosfatbanen ansvarlig for produksjonen av NADPH.
Figur 2: NADPH-funksjon
NADPH skiller seg fra NADH ved nærvær av en fosfatgruppe på 2'-stillingen av ribosukker. Denne fosfatgruppen kobler adenindelen til kjernemolekylet.
ATP refererer til et fosforylert nukleotid, sammensatt av adenosin og tre fosfatgrupper mens det tilføres energi for mange biokjemiske, cellulære prosesser ved å gjennomgå enzymatisk hydrolyse, spesielt for ADP. I motsetning hevder NADPH en kofaktor som brukes til å donere elektroner og hydrogener til reaksjoner katalysert av noen enzymer. Dermed inneholder disse definisjonene hovedforskjellen mellom ATP og NADPH.
Den kjemiske formel for ATP er C10H16N5O1. 3P3 mens kjemisk formel for NADPH er C21H29N7O17P3.
En annen forskjell mellom ATP og NADPH er at ATP er energien i cellen, mens NAPDH er den viktigste reduserende kraften til cellen.
Synteseveien gir en annen forskjell mellom ATP og NADPH. Cellulær respirasjon, fotofosforylering og fermentering er veiene som produserer ATP mens pentosefosfatbane i dyr og lysreaksjon av fotosyntese i planter er veiene som produserer NADPH.
ATP gir energi til ulike typer biokjemiske reaksjoner, inkludert anabole reaksjoner, celledeling og bevegelse mens NADPH gir elektroner og protoner til den mørke reaksjonen av fotosyntese og mange biosyntetiske og redoksreaksjoner hos dyr. Derfor er dette en annen forskjell mellom ATP og NADPH.
ATP er den viktigste energimarginen til cellen. Dens hydrolyseutslippsenergi som trengs av de fleste av de biokjemiske reaksjonene inne i cellen. På den annen side, NADPH er den viktigste reduserende kraften til cellen. Det gir både elektroner og hydrogenatomer biokjemiske reaksjoner. Viktigst er NADPH en kofaktor. Dermed er hovedforskjellen mellom ATP og NADPH deres rolle inne i cellen.
1. Bonora, Massimo et al. "ATP-syntese og lagring" Purinerg signalering vol. 8,3 (2012): 343-57. Tilgjengelig her
2. Matsushima, Shouji et al. "Fidiologiske og patologiske funksjoner av NADPH-oxidaser under myokardisk iskemi-reperfusjon" Trender i kardiovaskulær medisin vol. 24,5 (2014): 202-5. Tilgjengelig her
1. "Figur 06 04 01" Av CNX OpenStax - (CC BY 4.0) via Commons Wikimedia
2. "Figur 1. Samlet reaksjon for dannelse av superoksid fra NADPH" Ved Marckhalaf - Egnet arbeid (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia