¿Cuál es la importancia biológica del ATP?

ATP es la abreviatura de adenosine triphosphate. Cell requiere energía en forma de atp para realizar varias funciones, es decir, movimiento a través de la membrana, transmisión del impulso nervioso y crecimiento y desarrollo. Una molécula de ATP se compone de tres subunidades, a) adenina b) azúcar ribosa 5 carbonos c) tres iones fosfatos.
El ion fosfato se une covalentemente entre sí a través de un enlace que se llama enlace tilde, es un enlace de energía muy alta. Si un enlace se rompe, se libera una energía de 7.3 kcal / mol que es utilizada por la célula para realizar diferentes funciones. Por lo tanto, es la molécula liberadora de energía presente en la célula viva. Se convierte en ADP y una molécula de fosfato inorgánico para producir energía que se utiliza para el funcionamiento de la reacción.

Cada celda contiene ATP. Esta molécula rica en energía está presente en la matriz de la célula y su núcleo.

La comida se descompone en moléculas de glucosa. Al quemar glucosa en las mitocondrias de las células, se libera energía para producir ATP a partir de difosfato de adenosina y moléculas de fosfato libres. Este proceso se llama glucólisis. A medida que se utilizan moléculas de ATP, se generan más en las mitocondrias añadiendo un grupo fosfato a la molécula de ADP. Esta es una parte importante del ciclo de Krebs. La molécula de ATP contiene tres grupos de fosfato unidos y unidos a una molécula de adenina, que también se encuentra en el ADN. La reacción química de escindir cada grupo de fosfato del ATP produce energía. El vínculo más importante es entre el segundo y el tercer grupo de fosfato. Cuando se necesita energía adicional, la división de otro grupo fosfato de ADP para producir monofosfato de adenosina proporciona más energía; sin embargo, esta reacción produce menos energía que la toma de un fosfato de ATP.

Entonces, podemos decir que el ATP actúa como una batería humana, por lo que es importante para el culturismo.

  • Se requiere ATP para las reacciones bioquímicas involucradas en cualquier contracción muscular. A medida que aumenta el trabajo del músculo, se consume más ATP y se debe reemplazar para que el músculo se mantenga en movimiento.

Debido a que el ATP es tan importante, el cuerpo tiene varios sistemas diferentes para crear ATP. Estos sistemas trabajan juntos en fases. Lo interesante es que las diferentes formas de ejercicio utilizan diferentes sistemas, por lo que un velocista obtiene ATP de una manera completamente diferente a un corredor de maratón.

En términos simples, ATP es la moneda de energía en una celda. Se podría usar para realizar diversas funciones en una célula viva.

La estructura es una adenosina más un azúcar de 5 carbonos más tres grupos fosfato

El último fosfato podría disociarse fácilmente y habría liberación de energía.

Los ejemplos de reacciones que utilizan ATP incluyen la conversión de glucosa a glucosa-6-fosfato en la glucólisis que la glucosa ahora se convierte en una forma de alta energía con la adición del fosfato.

En el transporte activo donde las células bombean activamente iones en una célula, la bomba (una proteína de membrana) podría utilizar ATP para obtener energía con el fin de bombear iones contra el gradiente de concentración

El ATP es un nucleótido de adenina unido a tres fosfatos, que es una gran cantidad de energía almacenada en el límite entre el segundo y tercer grupos de fosfato que pueden usarse para alimentar la reacción química. Cuando una célula necesita energía, rompe este enlace para formar difosfato de adenosina. (ADP) y una molécula de fosfato libre.

La energía se almacena en seres vivos en forma de ATP. Cuando se requiere energía, el ATP se descompone para dar energía y ADP.

Mitocondrias, liberación de energía del ácido pirúvico producido en el citoplasma, en forma de ATP