Miksi elävät olennot tarvitsevat sekä glukoosia että ATP:tä, koska energialähteet selittävät yksityiskohtaisesti?
Miksi elävät olennot tarvitsevat sekä glukoosia että ATP:tä, koska energialähteet selittävät yksityiskohtaisesti?

Video: Miksi elävät olennot tarvitsevat sekä glukoosia että ATP:tä, koska energialähteet selittävät yksityiskohtaisesti?

Video: Miksi elävät olennot tarvitsevat sekä glukoosia että ATP:tä, koska energialähteet selittävät yksityiskohtaisesti?
Video: David Godman - 2nd Buddha at the Gas Pump Interview 2024, Saattaa
Anonim

Elävät asiat tarvitsevat energiaa suorittaa kaikki elämänprosessit. Glukoosi käytetään varastointiin ja kuljetukseen energiaa , ja ATP käytetään tehostamaan solujen sisäisiä elämänprosesseja. Monet autotrofit valmistavat ruokaa fotosynteesin kautta, jossa valoa energiaa auringosta muuttuu kemialliseksi energiaa joka on tallennettu glukoosi.

Miksi elävät olennot tarvitsevat tällä tavalla sekä hiilihydraatteja että ATP:tä energianlähteenä?

ATP ja glukoosi ovat molemmat molekyylejä, jotka eliöt käyttää energiaa . Kaikki asiat tarvitsevat glukoosia, koska se on vakaa kuljettaa, mutta se on myös erittäin tehokas solujen käyttöön, joten se hajoaa sitten pienempiin ATP johon he voivat käyttää energiaa . Selitä miten elävät asiat kierrättää happea maan ilmakehässä.

Voidaan myös kysyä, miksi käytämme ATP:tä glukoosin sijasta? ATP molekyylit varastoivat pienempiä määriä energiaa, mutta jokainen vapauttaa juuri oikean määrän tehdä työskennellä solun sisällä. Fotosynteesiprosessi tekee myös ja käyttää ATP:tä - rakentamaan energiaa glukoosi ! ATP , on solujesi käyttökelpoinen energiamuoto.

Miten elävät olennot saavat tällä tavalla energiaa glukoosista?

Virtaus energiaa kautta elävät asiat alkaa fotosynteesillä, joka luo glukoosi . Prosessissa, jota kutsutaan soluhengitykseksi, eliöt ' solut hajoavat glukoosi ja tehdä tarvitsemansa ATP:n.

Miksi ATP on yleinen energialähde organismeille?

ATP on eniten yhteinen energialähde useimmissa solujen aineenvaihdunnassa. Syitä siihen ATP on luotettavampi kuin toinen nukleosiditrifosfaatti energiaa ovat: ATP sen rakenne on epävakaa verrattuna ADP:hen. Täten, ATP sillä on korkea fosforyylin siirtopotentiaali (taipumus vapauttaa fosfaattia ADP:ksi on suuri).

Suositeltava: