• Buradasın

    ATP üretimi neden farklılık gösterir?

    Yazeka

    Arama sonuçlarına göre oluşturuldu

    ATP üretiminin farklılık göstermesinin birkaç nedeni vardır:
    • Solunum türü: Canlılar oksijenli (aerobik) ve oksijensiz (anaerobik) solunum yapabilir 15. Aerobik solunumda ATP, mitokondride oksidatif fosforilasyon yoluyla üretilir ve enerjinin yaklaşık %40'ı ATP'de tutulur, anaerobik solunumda ise ATP fermantasyon yoluyla sentezlenir 15.
    • Yakıt kullanımı: ATP sentezinde başta glukoz ve trigliseritler kullanılır 1. Yağ asitleri, beta oksidasyonu ile asetil-KoA'ya dönüşerek Krebs döngüsü ile metabolize olur 1.
    • Hücre tipi: Prokaryot hücrelerde ATP, hücre zarının kıvrımlarında üretilirken, ökaryot hücrelerde mitokondride üretilir 5.
    • Enzim ve biyokimyasal sistemler: Hücrede enerji üretimi, aerobik sistem, anaerobik glikoliz sistem ve kreatin fosfat sistem gibi farklı biyokimyasal sistemler üzerinden gerçekleşir 4.
    Ayrıca, ATP üretimi, hücredeki enerji talebine göre de düzenlenir; enerji talebi yüksek olduğunda mitokondriyal flaşlar daha az sıklıkla meydana gelir 2.
    5 kaynaktan alınan bilgiyle göre:

    Konuyla ilgili materyaller

    ATP üretimi nasıl yapılır?

    ATP (Adenozin trifosfat) üretimi, hücrede çeşitli yollarla gerçekleşir: Hücresel solunum: Canlılar, besinleri oksijenle parçalayarak ATP üretir. Fermantasyon: Anaerobik solunum yapan canlılarda ATP, fermantasyon yoluyla sentezlenir. Substrat düzeyinde fosforilasyon: Enzimler aracılığıyla substratın yapısında bulunan fosfatın kopartılarak ADP'ye aktarılması ile ATP üretilir. Oksidatif fosforilasyon: Organik monomerlerin hücresel solunum ile parçalanması ve inorganik maddelerin oksitlenmesi sırasında, elektron taşıma sisteminde (ETS) aktarılan elektronların enerjisi ile ATP üretilir. Fotofosforilasyon: Klorofil molekülünün etkisi ile ışık enerjisi kullanılarak ATP üretilir. Her canlı hücre, kendi ATP'sini üretir ve tüketir.

    Kas kasılmasında ATP nasıl üretilir?

    Kas kasılmasında ATP, üç farklı biyokimyasal sistem üzerinden üretilir: 1. Aerobik (oksijenli) sistem. 2. Anaerobik glikoliz sistem. 3. Kreatin fosfat sistem. Kas kasılmasında ATP üretim süreçleri: Kreatin fosfat ile ATP üretimi. Glikoliz ile ATP üretimi. Aerobik solunum ile ATP üretimi. Kas hücresinde sınırlı miktarda ATP kaynağı olduğundan, aktivite sırasında daha fazla ATP üretilmesi gerekir.

    ATP'nin en çok üretildiği yer neresidir?

    ATP'nin en çok üretildiği yer, mitokondrinin iç zarındaki elektron taşıma zinciridir. Oksijenli solunumda, ATP üretimi sitokromlar tarafından gerçekleştirilen elektron taşıma zinciriyle sağlanır. Mitokondrinin iç zarındaki elektron taşıma zinciri, oksijenli solunum sırasında en fazla ATP’nin üretildiği yeri oluşturur.

    Laktik fermantasyonda kaç ATP üretilir?

    Laktik fermantasyonda toplam 4 ATP üretilir, ancak net olarak 2 ATP elde edilir. Bu süreçte, glikolizin son ürünü olan pirüvattan laktik asit oluşurken, NADH'deki hidrojen kullanılarak NAD+ yenilenir ve bu sayede glikoliz devam edebilir.

    Oksijanlı solunumda kaç ATP üretilir?

    Oksijenli solunumda bir tane glikoz için net 30-32 ATP üretilir. Bu farklılık, glikoliz evresinde üretilen NADH2 moleküllerinin farklı hücrelerde ETS'ye farklı yerlerden katılmasından kaynaklanır. Örneğin: iskelet kası ve beyin hücrelerinde 30 ATP üretilir; karaciğer, böbrek ve kalp hücrelerinde 32 ATP üretilir. Oksijenli solunumda toplamda 12 H2O üretilir, krebste 6 H2O kullanıldığından net 6 H2O üretilmiş olur.

    Hücrel solunum kaç ATP üretir?

    Hücresel solunum türüne göre farklı miktarlarda ATP üretir: 1. Oksijenli solunum: Bir glikoz molekülünün parçalanması sonucunda 36-38 ATP üretir. 2. Oksijensiz solunum: Glikoliz sonrası ATP üretimi 2 ATP ile sınırlıdır. 3. Fermantasyon: Bu süreçte ATP üretimi olmaz, sadece son ürün tepkimeleri gerçekleşir.

    ATP neden yüksek enerjili bir moleküldür?

    ATP'nin yüksek enerjili bir molekül olmasının nedeni, fosfat grupları arasında yer alan bağların kırılması sonucunda serbest enerji açığa çıkmasıdır. ATP, adenin organik bazı, riboz pentoz şekeri ve üç tane fosforik asitten oluşmuş nükleotit yapılı bir moleküldür. Bir molekülden enerji açığa çıkması için parçalanması gerekir. Fosfat bağlarının kırılması sırasında gerçekleşen bazı olaylar şunlardır: Sonda bulunan bir fosfat ayrıldığında her yönden su molekülleri ile çevrilir ve proton değişimleri meydana gelir. Ayrılan fosfat gruplarının etrafı su molekülleri ile çevrilir. Negatif yüklü fosfatlar su molekülleri sayesinde nötr ve kararlı hale gelir. Termodinamiğin ikinci yasasına göre evrende entropi yani düzensizlik sürekli artmalıdır.