ATP (аденозинтрифосфат) играет ключевую роль в клетке как источник энергии для клеточных процессов. Он участвует во многих биохимических реакциях, обеспечивая энергией работу клетки.
Синтез ATP происходит в клетке на основе ряда биохимических реакций. Есть три основных пути синтеза ATP:
Фосфорилирование субстрата - процесс, при котором ATP синтезируется путем передачи фосфатной группы с молекулы субстрата на ADP. Примером такого реакции является гликолиз, когда глюкоза окисляется до пирувата с образование ATP.
Окислительное фосфорилирование - процесс, происходящий в митохондриях, при котором энергия, высвобождающаяся в результате окисления пищевых веществ, используется для синтеза ATP. Самый важный процесс окислительного фосфорирования - цепь транспорта электронов.
Фотосинтез - процесс синтеза ATP, который происходит у растений и некоторых бактерий в ходе фотосинтеза. При помощи света растения превращают световую энергию в химическую, синтезируя ATP.
ATP (аденозинтрифосфат) играет ключевую роль в клетке как источник энергии для клеточных процессов. Он участвует во многих биохимических реакциях, обеспечивая энергией работу клетки.
Синтез ATP происходит в клетке на основе ряда биохимических реакций. Есть три основных пути синтеза ATP:
Фосфорилирование субстрата - процесс, при котором ATP синтезируется путем передачи фосфатной группы с молекулы субстрата на ADP. Примером такого реакции является гликолиз, когда глюкоза окисляется до пирувата с образование ATP.
Окислительное фосфорилирование - процесс, происходящий в митохондриях, при котором энергия, высвобождающаяся в результате окисления пищевых веществ, используется для синтеза ATP. Самый важный процесс окислительного фосфорирования - цепь транспорта электронов.
Фотосинтез - процесс синтеза ATP, который происходит у растений и некоторых бактерий в ходе фотосинтеза. При помощи света растения превращают световую энергию в химическую, синтезируя ATP.