- Luettelo esimerkkejä katabolismista ja anabolismista
- Esimerkkejä katabolismista
- 1- ruuansulatus
- 2 - Soluhengitys
- 3 - käyminen
- 4 - Aerobinen liikunta
- 5- Krebs-sykli
- 6- Nukleiinihappojen hajoaminen
- 7 - glykolyysi
- Esimerkkejä anabolismista
- 1- Fotosynteesi
- 2 - Proteiinisynteesi
- 3- Hiilihydraattien synteesi
- 4- mitoosi
- 5- Fyysinen liikunta lihasmassan rakentamiseksi
- 6- Kemosynteesi
- 7 - Calvin-sykli
- Katabolismi ja anabolismi: tarvittavat hormonit
- Kataboliset hormonit
- Anaboliset hormonit
- Viitteet
On olemassa useita esimerkkejä katabolismista ja anabolismista elävissä asioissa, kuten ruuansulatuksessa, fotosynteesissä, käymisessä tai mitoosissa. Katabolismi ja anabolismi ovat soluissa kaksi kemiallista prosessia, jotka toimivat itsenäisissä vaiheissa ja jotka yhdessä muodostavat elävien olentojen aineenvaihdunnan.
Elävien olentojen on saatava energiaa elääkseen, tämä energia saadaan molekyylin kautta nimeltä ATP (adenosiinitrifosfaatti). Kaikissa energianmuutosprosesseissa syntyy lämpöä, tästä syystä kaikki elävät olennot lähettävät lämpöä.

Katabolismi hajottaa molekyylit pienemmiksi yksiköiksi kemiallisten reaktioiden sarjan avulla, jotka vapauttavat energiaa tämän prosessin aikana.
Katabolismi on vastuussa energianabolismitarpeiden luomisesta hormonien, entsyymien, sokereiden ja muiden aineiden synteesille, jotka tuottavat solujen kasvua, lisääntymistä ja kudosten korjaamista.
Anabolismi on molekyylien rakentaminen tai uudelleenorganisointi kemiallisten reaktioiden sarjan avulla, mikä tekee niistä monimutkaisempia. Normaalisti tämän prosessin aikana energian käyttö on välttämätöntä.
Luettelo esimerkkejä katabolismista ja anabolismista
Esimerkkejä katabolismista
1- ruuansulatus
Syömällä vartalo hajottaa orgaaniset ravintoaineet osiksi, joita kehon on helpompi käyttää. Tässä prosessissa vapautuu energiaa, joka kertyy kehon ATP-molekyyleihin. Tätä varastoitua energiaa käytetään anabolisen vaiheen reaktioihin.
2 - Soluhengitys
Soluhengitys koostuu orgaanisten yhdisteiden (lähinnä glukoosin) suurten molekyylien hajoamisesta pienemmiksi, vapauttaen energiaa, jota tarvitaan solujen toiminnan lisäämiseen ja ATP-molekyylien tuottamiseksi.
Soluhengityksessä sokerit (glukoosi) muuttuvat ATP-molekyyleiksi. Näitä ATP-molekyylejä löytyy kaikista elävistä esineistä.
3 - käyminen
Se koostuu tavasta saada energiaa hapen puuttuessa, mikä hajottaa glukoosia. Se on epätäydellinen hapetusprosessi.
Lihasolut fermentoivat maitohappoa, kun niissä on vähän happea. Tämä tapahtuu esimerkiksi fyysisen harjoituksen jälkeen.
Tämä lihassoluissa tuotettu maitohappo kuljetetaan veren kautta maksaan, missä se muuttuu uudelleen ja prosessoidaan uudelleen normaalilla tavalla solujen hengityksessä.
4 - Aerobinen liikunta
Se on, että liikunta kuluttaa happea ja polttaa kaloreita ja rasvaa. Tämäntyyppisiin harjoituksiin sisältyy: polkupyöräily, uinti, tanssi tai mikä tahansa fyysinen toiminta, jonka kesto on vähintään 20 minuuttia kohtalaisella intensiteetillä.
Fyysisen toiminnan kesto on erittäin tärkeä, koska 20 minuutin aktiviteetin jälkeen elimistö kokee muutoksia glukoosin ja glykogeenin käytössä, jota rasva käyttää kehon energiantarpeiden ylläpitämiseen.
Katabolismin aiheuttamat kemialliset reaktiot antavat keholle kaiken tarvitsemansa energian fyysiseen toimintaan.
5- Krebs-sykli
Se on hapettumisen viimeinen vaihe, sitä kutsutaan myös sitruunahapposykliksi. Tämä prosessi on läsnä jokaisessa elävien olentojen soluissa. Tässä soluhengitysprosessissa proteiinit ja rasvat rinnastetaan, muuttaen ne energiaksi.
6- Nukleiinihappojen hajoaminen
Nukleiinihapot - deoksiribonukleiinihappo (DNA) ja ribonukleiinihappo (RNA) - käyvät läpi jatkuvia hajoamisprosesseja tarjoamalla elementtejä, joita käytetään uusien nukleiinihappojen synteesiin. Ne voivat erittyä myös ulkopuolelle.
7 - glykolyysi
Tunnetaan myös nimellä glykolyysi, se on prosessi, jossa polysakkaridit hajotetaan glukoosiksi. Se tapahtuu pilkkomisprosessin jälkeen ja sen päätehtävänä on tuottaa energiaa soluille.
Esimerkkejä anabolismista
1- Fotosynteesi
Se on prosessi, jota kasvit, levät ja jotkut bakteerit käyttävät muuntamaan auringonvalon kemialliseksi energiaksi ja siten onnistumaan ruokkimaan, kasvamaan ja kehittymään.
Fotosynteesin suorittamiseksi tarvitaan klorofylliä, jota on läsnä lehdissä, koska tämä vastaa riittävän valon absorptiosta, jotta se voidaan suorittaa.
Klorofylli antaa kasveille vihreän värin. Se vangitsee auringonvalon yhdessä hiilidioksidin kanssa ja muuttaa mehun raa'asta jalostettuksi, mikä on sen ruoka. Kasvit puolestaan tuottavat happea ja karkottavat sen lehtien läpi.
2 - Proteiinisynteesi
Kyse on proteiinien rakentamisesta välttämättömistä aminohapoista.
3- Hiilihydraattien synteesi
Sokerien kuten laktoosin ja sakkaroosin rappeutuminen muuttuu glukoosin saamiseksi. Kaikki tämä prosessi tapahtuu stimuloimalla insuliinihormonia.
4- mitoosi
Se on prosessi, jolla yksi solu muunnetaan kahdeksi identtiseksi soluksi, se on niin kutsuttu solunjako. Pääasiallinen syy mitoosiin on solukasvu ja jo kuluneiden solujen korvaaminen.
Tämä solujakauma koostuu 4 vaiheesta: profaasi, metafaasi, anafaasi ja teofaasi.
Monet aikuisvaiheessa olevat solut, kuten neuronit, lihaskuidut tai punasolut, eivät voi jakaa.
5- Fyysinen liikunta lihasmassan rakentamiseksi
Lihasmassan rakentamiseksi lihaksia on harjoitettava korkealla intensiteetillä lyhyen ajan, enintään kaksi minuuttia.
Anaerobisen merkitys on ilman. Tämäntyyppinen liikunta parantaa lihasvoimaa ja lisää kykyä liikkua nopeasti.
Jotkut näistä harjoitustyypeistä ovat: painonnosto, sprinting tai hyppyköysi.
6- Kemosynteesi
Prosessi, joka on samanlainen kuin fotosynteesi sillä erolla, että siinä ei käytetä auringonvaloa energialähteenä. Prosessi perustuu hiilimolekyylien ja muiden ravinteiden muuttamiseen orgaanisiksi aineiksi. Tätä varten se käyttää epäorgaanisten yhdisteiden hapettumista.
7 - Calvin-sykli
Se on biokemiallinen prosessi, jota esiintyy fotosynteettisissä organismeissa. Se koostuu glukoosimolekyylien muodostumisesta kasvisolujen kloroplastissa, mikä on tapa, jolla autotrofiset organismit voivat sisällyttää epäorgaanisia aineita.
Katabolismi ja anabolismi: tarvittavat hormonit
Kataboliset hormonit
- Kortisoli: "stressihormoni". Nousee verenpainetta ja verensokeria vähentäen immuunivastetta.
- Glukagon: Stimuloi glykogeenia (maksaan varastoituneita hiilihydraatteja, joita käytetään energiana fyysisen toiminnan aikana) maksassa, mikä aiheuttaa verensokeritason nousun.
- Adrenaliini: Se lisää sykettä ja avaa keuhkoputket.
- Sytokiinit: Ne vastaavat viestinnästä solujen välillä. Ne tuotetaan immuunijärjestelmän vastauksella.
Anaboliset hormonit
- Kasvuhormoni: Vapauttaa somatomediinihormonia aiheuttaen kasvua.
- Insuliini: vastaa veren glukoositasojen säätelemisestä.
- Testosteroni: se on mieshormoni, joka kehittää seksuaalisia ominaisuuksiasi.
- Estrogeeni: se on naishormoni, joka kehittää seksuaalisia ominaisuuksiasi.
Viitteet
- (01.3.2012 2012). Anaboliset ja kataboliset reaktiot. Haettu 05.06.2017, osoitteesta antranik.org.
- (07.03.2012 2012). Johdatus soluhengitykseen: ATP: n tuotanto. Haettu 05.05.2017, osoitteesta antranik.org.
- (SF). Anabolismi vs. Hajoamista. Haettu 5.6.2017, osoitteesta www.diffen.com
- Genomikampus. (25. tammikuuta 2016). Mikä on mitoosi? Haettu 5.6.2017, sivustolta yourgenome.org.
- Kornberg, H. (toinen). Aineenvaihduntaa. Haettu 05.05.2017, osoitteesta www.britannica.com
- Nahle, N. (02.12.2007). Aineenvaihduntaa. Haettu 5.6.2017, osoitteesta biocab.org.
- Nordqvist, C. (10. ja 10. 2016). Aineenvaihdunta: myyttien taustalla olevat tosiasiat. Haettu 5.6.2017, osoitteesta medicalnewstoday.com.
