동화 작용과 이화 작용

작가: Peter Berry
창조 날짜: 12 칠월 2021
업데이트 날짜: 1 칠월 2024
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물질대사(동화, 이화)
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그만큼 동화 작용 그리고 이화 작용 그것들은 신진 대사를 구성하는 두 가지 화학적 과정입니다 (모든 생명체에서 발생하는 일련의 화학 반응). 이러한 과정은 반대이지만 보완 적입니다. 하나는 다른 하나에 의존하고 함께 세포의 기능과 발달을 허용하기 때문입니다.

동화 작용

건설 단계라고도하는 동화 작용은 유기물이든 무기물이든간에 단순한 물질에서 시작하여 복잡한 물질이 형성되는 대사 과정입니다. 이 과정은 이화 작용에 의해 방출되는 에너지의 일부를 사용하여 복잡한 분자를 합성합니다. 예를 들면 : 독립 영양 유기체의 광합성, 지질 또는 단백질 합성.

동화 작용은 살아있는 유기체의 성장과 발달을위한 기초를 형성합니다. 신체 조직을 유지하고 에너지를 저장하는 역할을합니다.

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이화 작용

파괴 단계라고도하는 이화 작용은 비교적 복잡한 분자를 더 간단한 분자로 분해하는 것으로 구성된 대사 과정입니다. 여기에는 탄수화물, 단백질 및 지질과 같은 음식에서 나오는 생체 분자의 분해 및 산화가 포함됩니다. 예를 들면 : 소화, 해당 작용.


이 분해 동안 분자는 ATP (adenosine triphosphate) 형태로 에너지를 방출합니다. 이 에너지는 세포가 중요한 활동을 수행하고 단백 동화 반응을 통해 분자를 형성하는 데 사용됩니다.

동화 작용의 예

  1. 광합성. 독립 영양 유기체에 의해 수행되는 단백 동화 과정 (자신의 음식을 생성하기 때문에 다른 생물이 스스로 먹일 필요가 없습니다). 광합성에서 무기물은 햇빛이 제공하는 에너지를 통해 유기물로 변환됩니다.
  2. 화학 합성. 무기 화합물의 산화를 사용하여 하나 이상의 탄소 및 영양분 분자를 유기물로 변환하는 공정. 태양 광을 에너지 원으로 사용하지 않기 때문에 광합성과는 다릅니다.
  3. 캘빈주기. 식물 세포의 엽록체에서 일어나는 화학적 과정. 그 안에서 이산화탄소 분자는 포도당 분자를 생성하는 데 사용됩니다. 독립 영양 생물이 무기물을 포함시켜야한다는 의미입니다.
  4. 단백질 합성. 아미노산 사슬로 구성된 단백질이 생성되는 화학적 과정. 아미노산은 전달 RNA에 의해 메신저 RNA로 운반되며, 이는 아미노산이 결합하여 사슬을 형성하는 순서를 결정합니다. 이 과정은 모든 세포에 존재하는 소기관 인 리보솜에서 발생합니다.
  5. 포도당 생성. 탄수화물이 아닌 글리코 시드 전구체로부터 포도당이 합성되는 화학적 과정.

이화 작용의 예

  1. 세포 호흡. 특정 유기 화합물이 분해되어 무기 물질이되는 화학적 공정. 이 방출 된 이화 작용 에너지는 ATP 분자를 합성하는 데 사용됩니다. 세포 호흡에는 호기성 (산소 사용)과 혐기성 (산소를 사용하지 않고 다른 무기 분자를 사용함)의 두 가지 유형이 있습니다.
  2. 소화. 신체에서 소비되는 생체 분자가 분해되어 더 단순한 형태로 변환되는 이화 과정 (단백질은 아미노산으로, 다당류는 단당류로, 지질은 지방산으로 분해됨).
  3. 당분 해. 소화 후 발생하는 과정 (다당류가 포도당으로 분해되는 경우). 해당 과정에서 각 포도당 분자는 두 개의 피루 베이트 분자로 분할됩니다.
  4. 크렙스 사이클. 호기성 세포에서 세포 호흡의 일부인 화학적 과정. 저장된 에너지는 아세틸 -CoA 분자의 산화와 ATP 형태의 화학 에너지를 통해 방출됩니다.
  5. 핵산 분해. 데 옥시 리보 핵산 (DNA)과 리보 핵산 (RNA)이 분해 과정을 거치는 화학적 과정.
  • 계속 : 화학 현상



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