რა ემართება ენერგიას დისიმილაციის პროცესში. რა სახის ბიოქიმიური რეაქციები ხდება ასიმილაციისა და დისიმილაციის დროს

2015 წლის 31 აგვისტო

დისიმილაცია არის ქიმიური რეაქციების კომპლექსი, რომელშიც ხდება რთული ორგანული ნივთიერებების თანდათანობითი დაშლა უფრო მარტივზე. ამ პროცესს თან ახლავს ენერგიის გამოყოფა, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოიყენება ატფ-ის სინთეზში.

დისიმილაცია ბიოლოგიაში

დისიმილაცია ასიმილაციის საპირისპირო პროცესია. ნუკლეინის მჟავები, ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები მოქმედებენ, როგორც საწყისი ნივთიერებები დასაშლელად. და საბოლოო პროდუქტებია წყალი, ნახშირორჟანგი და ამიაკი. ცხოველების ორგანიზმში დაშლის პროდუქტები გამოიყოფა თანდათანობით დაგროვებით. ხოლო მცენარეებში ნახშირორჟანგი ნაწილობრივ გამოიყოფა და ამიაკი სრულად გამოიყენება ასიმილაციის პროცესში, რაც ორგანული ნაერთების ბიოსინთეზის საწყისი მასალაა.

დისიმილაციისა და ასიმილაციის ურთიერთობა საშუალებას აძლევს სხეულის ქსოვილებს მუდმივად განახლდეს. მაგალითად, 10 დღის განმავლობაში ადამიანის სისხლში ალბუმინის უჯრედების ნახევარი განახლდება, ხოლო 4 თვეში სისხლის წითელი უჯრედები აღდგება. ორი საპირისპირო მეტაბოლური პროცესის ინტენსივობის თანაფარდობა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ეს არის ორგანიზმის განვითარების ეტაპი, ასაკი და ფიზიოლოგიური მდგომარეობა. ზრდისა და განვითარების პროცესში ორგანიზმში ჭარბობს ასიმილაცია, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ახალი უჯრედები, ქსოვილები და ორგანოები, ხდება მათი დიფერენცირება, ანუ იმატებს სხეულის წონა. პათოლოგიების არსებობისას და შიმშილის დროს დისიმილაციის პროცესი ჭარბობს ასიმილაციას და ორგანიზმი იკლებს წონაში.

Მსგავსი ვიდეოები

ორგანიზმების კლასიფიკაცია დისიმილაციის ხასიათის მიხედვით

ყველა ორგანიზმი შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად, იმის მიხედვით, თუ რა პირობებში ხდება დისიმილაცია. ეს არის აერობები და ანაერობები. პირველებს სიცოცხლისთვის უფასო ჟანგბადი სჭირდებათ, მეორეს არ სჭირდება. ანაერობებში დისიმილაცია მიმდინარეობს დუღილით, რაც წარმოადგენს ორგანული ნივთიერებების უჟანგბადო ფერმენტულ დაშლას უფრო მარტივზე. მაგალითად, რძემჟავა ან ალკოჰოლური დუღილი.

დისიმილაციის ეტაპები აერობულ ორგანიზმებში: მოსამზადებელი ეტაპი

აერობებში ორგანული ნივთიერებების დაშლა სამ ეტაპად ხდება. ამავდროულად, თითოეულ მათგანზე ხდება რამდენიმე სპეციფიკური ფერმენტული რეაქცია.

პირველი ეტაპი მოსამზადებელია. მთავარი როლი ამ ეტაპზე მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში განლაგებულ საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს ეკუთვნის. უჯრედულ ორგანიზმებში - ლიზოსომების ფერმენტები. პირველ ეტაპზე ცილები იშლება ამინომჟავებად, ცხიმები ქმნიან გლიცეროლს და ცხიმოვან მჟავებს, პოლისაქარიდები იშლება მონოსაქარიდებად, ნუკლეინის მჟავები ნუკლეოტიდებად.


გლიკოლიზი

დისიმილაციის მეორე ეტაპი არის გლიკოლიზი. ის მიედინება ჟანგბადის გარეშე. გლიკოლიზის ბიოლოგიური არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ის არის გლუკოზის დაშლისა და დაჟანგვის დასაწყისი, რის შედეგადაც ხდება თავისუფალი ენერგიის დაგროვება 2 ATP მოლეკულის სახით. ეს ხდება რამდენიმე თანმიმდევრული რეაქციის დროს, რომლის საბოლოო შედეგია ორი პირუვატის მოლეკულის და იგივე რაოდენობის ატფ-ის წარმოქმნა ერთი გლუკოზის მოლეკულიდან. სწორედ ადენოზინტრიფოსფორის მჟავას სახით ინახება გლიკოლიზის შედეგად გამოთავისუფლებული ენერგიის ნაწილი, დანარჩენი ექვემდებარება გაფრქვევას სითბოს სახით. გლიკოლიზის ქიმიური რეაქცია: C6H12O6 + 2ADP + 2P → 2C3H4O3 + 2ATP.

მცენარეთა უჯრედებში და საფუარის უჯრედებში ჟანგბადის დეფიციტის პირობებში პირუვირატი იყოფა ორ ნივთიერებად: ეთილის სპირტად და ნახშირორჟანგად. ეს არის ალკოჰოლური დუღილი.

გლიკოლიზის დროს გამოთავისუფლებული ენერგიის რაოდენობა არ არის საკმარისი იმ ორგანიზმებისთვის, რომლებიც სუნთქავენ ჟანგბადს. ამიტომ ცხოველებისა და ადამიანების ორგანიზმში მძიმე ფიზიკური დატვირთვის დროს კუნთებში სინთეზირდება რძემჟავა, რომელიც ემსახურება ენერგიის სარეზერვო წყაროს და გროვდება ლაქტატის სახით. ამ პროცესის დამახასიათებელი თვისებაა კუნთებში ტკივილის გამოჩენა.

ჟანგბადის ეტაპი

დისიმილაცია ძალიან რთული პროცესია და მესამე ჟანგბადის ეტაპი ასევე შედგება ორი თანმიმდევრული რეაქციისგან. საუბარია კრებსის ციკლსა და ოქსიდაციურ ფოსფორილირებაზე.

ჟანგბადის სუნთქვის დროს პირუვირატი იჟანგება საბოლოო პროდუქტებამდე, რომელიც არის CO2 და H2O. ეს ათავისუფლებს ენერგიას, რომელიც ინახება 36 ATP მოლეკულის სახით. შემდეგ იგივე ენერგია უზრუნველყოფს ორგანული ნივთიერებების სინთეზს პლასტმასის მოცულობაში. ევოლუციურად, ამ ეტაპის გაჩენა დაკავშირებულია ატმოსფეროში მოლეკულური ჟანგბადის დაგროვებასთან და აერობული ორგანიზმების გამოჩენასთან.

ოქსიდაციური ფოსფორილირების (უჯრედული სუნთქვის) ადგილი არის მიტოქონდრიის შიდა მემბრანა, რომლის შიგნით არის გადამზიდავი მოლეკულები, რომლებიც ელექტრონებს გადააქვს მოლეკულურ ჟანგბადში. ამ ეტაპზე გამომუშავებული ენერგია ნაწილობრივ იშლება სითბოს სახით, დანარჩენი კი მიდის ატფ-ის წარმოქმნაზე.

ბიოლოგიაში დისიმილაცია არის ენერგიის გაცვლა, რომლის რეაქცია ასე გამოიყურება: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 38ATP.

ამრიგად, დისიმილაცია არის რეაქციების ერთობლიობა, რომლებიც წარმოიქმნება ორგანული ნივთიერებების გამო, რომლებიც ადრე სინთეზირებული იყო უჯრედის მიერ და თავისუფალი ჟანგბადი, რომელიც მოვიდა გარე გარემოდან სუნთქვის დროს.

კითხვა 1. რა არის დისიმილაცია? ჩამოთვალეთ მისი ნაბიჯები.

დისიმილაცია ანუ ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი არის მაკრომოლეკულური ნაერთების დაშლის რეაქციების ერთობლიობა, რომელსაც თან ახლავს ენერგიის გამოყოფა და შენახვა.

აერობულ (ჟანგბადის მსუნთქავ) ორგანიზმებში დისიმილაცია ხდება სამ ეტაპად: მოსამზადებელი - მაღალმოლეკულური ნაერთების დაყოფა დაბალმოლეკულურ ნაერთებზე ენერგიის შენახვის გარეშე;

ჟანგბადის გარეშე - ნაერთების ნაწილობრივი უჟანგბადო დაშლა, ენერგია ინახება ატფ-ის სახით;

ჟანგბადი - ორგანული ნივთიერებების საბოლოო დაშლა ნახშირორჟანგამდე და წყალში, ენერგია ასევე ინახება ატფ-ის სახით.

ანაერობულ (ჟანგბადის გარეშე) ორგანიზმებში დისიმილაცია ხდება ორ ეტაპად: მოსამზადებელი და ანოქსიური. ამ შემთხვევაში ორგანული ნივთიერებები ბოლომდე არ იშლება და გაცილებით ნაკლები ენერგია ინახება.

კითხვა 2. რა როლი აქვს ატფ-ს უჯრედულ მეტაბოლიზმში?

ATP (ადენოზინტრიფოსფორის მჟავა) არის ნუკლეოტიდი, რომელიც შედგება აზოტოვანი ფუძისგან (ადენინი), ხუთნახშირბადოვანი მონოსაქარიდისგან (რიბოზა) და ფოსფორის მჟავას სამი ნარჩენისაგან. ეს არის უნივერსალური მაკროერგიული ნაერთი, რომელიც გვხვდება სხვადასხვა უჯრედებში, რომელშიც არის ორი მაღალი ენერგეტიკული ბმა ფოსფორის მჟავას ნარჩენებს შორის. როდესაც ასეთი ბმა იშლება, ფოსფორმჟავას ნარჩენი იშლება და დიდი რაოდენობით ენერგია (40 კჯ/მოლი) გამოიყოფა. ამ შემთხვევაში ATP გარდაიქმნება ADP-ად. თუ მოხდა ფოსფორის მჟავის მეორე ნარჩენის გაყოფა, ADP გადაიქცევა AMP-ად. ცოცხალ ორგანიზმებში ყველა პროცესს, რომელიც საჭიროებს ენერგიის ხარჯვას, თან ახლავს ATP მოლეკულების ADP-ში (ან თუნდაც AMP) გადაქცევა.

კითხვა 3. რომელი უჯრედის სტრუქტურები ახორციელებენ ატფ-ის სინთეზს?

ეუკარიოტულ უჯრედებში ATP-ის ძირითადი ნაწილის სინთეზი ADP-დან და ფოსფორის მჟავიდან ხდება მიტოქონდრიაში და თან ახლავს ენერგიის შეწოვას (შენახვას). პლასტიდებში ATP წარმოიქმნება, როგორც ფოტოსინთეზის მსუბუქი ეტაპის შუალედური პროდუქტი.

კითხვა 4. გვითხარით უჯრედში ენერგეტიკული ცვლის შესახებ გლუკოზის დაშლის მაგალითის გამოყენებით.

ენერგეტიკული მეტაბოლიზმი აერობულ ორგანიზმებში ხდება სამ ეტაპად.

მოსამზადებელი. კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში და უჯრედების ლიზოსომებში, საჭმლის მომნელებელი ფერმენტების მოქმედებით, პოლისაქარიდები იშლება მონოსაქარიდებად, კერძოდ, გლუკოზამდე. ამ შემთხვევაში გამოთავისუფლებული ენერგია არ ინახება, არამედ იშლება სითბოს სახით.

ჟანგბადის გარეშე. გლიკოლიზის შედეგად გლუკოზის ერთი მოლეკულა იყოფა პირუვინის მჟავას ორ მოლეკულად:

C 6 Hi 2 0 6 -> 2C 3 H 4 0 3

ამავდროულად, გამოთავისუფლებული ენერგიის 60% გარდაიქმნება სითბოდ, ხოლო 40% ინახება ATP-ის სახით. როდესაც ერთი გლუკოზის მოლეკულა იშლება, წარმოიქმნება 2 ATP მოლეკულა. შემდეგ, ანაერობულ ორგანიზმებში, ხდება დუღილი - სპირტი (C 2 H 5 OH - ეთილის სპირტი) ან რძემჟავა (C 3 H 6 0 3 - რძემჟავა). აერობულ ორგანიზმებში ენერგეტიკული ცვლის მესამე ეტაპი იწყება.

ჟანგბადი. ამ ეტაპზე პირუვის მჟავაში შემავალი ნახშირბადი და წყალბადი ერწყმის ჟანგბადს და წარმოქმნის ნახშირორჟანგს და წყალს. ეს ათავისუფლებს დიდი რაოდენობით ენერგიას, რომლის უმეტესი ნაწილი ინახება ATP-ის სახით. პირუვიკ მჟავას ორი მოლეკულის დაჟანგვისას გამოიყოფა ენერგია, რომელიც საშუალებას იძლევა წარმოიქმნას 36 ATP მოლეკულა. ეს პროცესი მიმდინარეობს მიტოქონდრიაში და იყოფა ორ მრავალსაფეხურიან ეტაპად (კრებსის ციკლი და ოქსიდაციური ფოსფორილირება).

ჟანგბადის დისიმილაციის გზის საბოლოო განტოლება:

C 6 H 12 0 6 + 6O 2 + 38ADP + 38F ->

დისიმილაცია, ანუ ენერგიის გაცვლა. ამ პროცესში მაღალმოლეკულური ორგანული ნივთიერებები გარდაიქმნება მარტივ ორგანულ და არაორგანულებად. ეს პროცესი მრავალსაფეხურიანი და რთულია. სქემატურად, ის შეიძლება შემცირდეს შემდეგ სამ ეტაპად:

პირველი ეტაპი მოსამზადებელია. მაღალმოლეკულური ორგანული ნივთიერებები ფერმენტულად გარდაიქმნება უფრო მარტივებად: ციყვები- ამინომჟავებში, სახამებელი - გლუკოზაში, ცხიმები - გლიცეროლსა და ცხიმოვან მჟავებში. ამ შემთხვევაში, მცირე ენერგია გამოიყოფა და ეს ყველაფერი გადადის თერმული ენერგიის სახით.

მეორე ეტაპი არის ანოქსიური. პირველ ეტაპზე წარმოქმნილი ნივთიერებები შემდგომ რღვევას განიცდის ფერმენტების მოქმედებით. ამის მაგალითია გლიკოლიზი, გლუკოზის მოლეკულის ფერმენტული ანოქსიური დაშლა ცხოველური ორგანიზმების უჯრედებში რძემჟავას ორ მოლეკულამდე. ეს პროცესი მრავალსაფეხურიანია (იგი ხორციელდება თანმიმდევრულად 13 ფერმენტის მიერ) და მხოლოდ ყველაზე განზოგადებული ფორმით შეიძლება გამოისახოს შემდეგნაირად:

C 6 H 12 O 6 → 2C 3 H 6 O 3 + თავისუფალი ენერგია.

როგორც გლიკოლიზის რეაქცია მიმდინარეობს, ყოველ საფეხურზე თავისუფალი ენერგია გამოიყოფა. მისი მთლიანი რაოდენობა ნაწილდება შემდეგნაირად: ერთი ნაწილი (≈60%) იფანტება სითბოს სახით, ხოლო მეორე (≈40%) ინახება უჯრედში და შემდეგ გამოიყენება. გამოთავისუფლებული ენერგიის კონსერვაცია ხდება ზემოთ დაშლილი ATP⇔ADP სისტემის მეშვეობით. ამ შემთხვევაში, ერთი გლუკოზის მოლეკულის ჟანგბადის დაშლის დროს გამოთავისუფლებული ენერგიის გამო, ორი ADP მოლეკულა გარდაიქმნება ორ ATP მოლეკულად. მოგვიანებით, ატფ-ის მოლეკულებში შენახული ენერგია, როგორც იქნა, გამოყენებული იქნება (როდესაც ისინი კვლავ გადაიქცევიან ADP-ში) ასიმილაციის, აგზნების გადაცემის პროცესებისთვის და ა.შ.

ენერგიის მეტაბოლიზმში ჟანგბადისგან თავისუფალი ეტაპის კიდევ ერთი მაგალითია ალკოჰოლური დუღილი, რომლის დროსაც გლუკოზის ერთი მოლეკულა საბოლოოდ წარმოქმნის ეთილის სპირტის ორ მოლეკულას, CO 2-ის ორ მოლეკულას და გარკვეულ თავისუფალ ენერგიას:

C 6 H 12 O 6 → 2CO 2 + 2C 2 H 5 OH + თავისუფალი ენერგია.

მესამე ეტაპი არის ჟანგბადი.ეს არის ორგანული ნივთიერებების საბოლოო დაშლის ეტაპი ჰაერის ჟანგბადის დაჟანგვის გზით მარტივ არაორგანულებად: CO 2 და H 2 O. ამ შემთხვევაში გამოიყოფა თავისუფალი ენერგიის მაქსიმალური რაოდენობა, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი ასევე რეზერვირებულია უჯრედი ATP მოლეკულების წარმოქმნით. ასე რომ, რძემჟავას ორი მოლეკულა, დაჟანგული CO 2 და H 2 O, გადასცემს მათი ენერგიის ნაწილს 36 ATP მოლეკულას. ადვილი მისახვედრია, რომ ენერგეტიკული ცვლის მესამე ეტაპი უჯრედს უდიდეს ზომით აძლევს თავისუფალ ენერგიას, რომელიც ინახება ატფ-ის სინთეზით.

ATP სინთეზის ყველა პროცესი მიმდინარეობს უჯრედების მიტოქონდრიაში და უნივერსალურია ყველა ცოცხალი არსებისთვის.

ამრიგად, უჯრედში დისიმილაციის პროცესები ხდება უჯრედის მიერ ადრე სინთეზირებული ორგანული ნივთიერებების და სუნთქვის გამო გარე გარემოდან თავისუფალი ჟანგბადის გამო. ამავდროულად, უჯრედში გროვდება ენერგიით მდიდარი ატფ-ის მოლეკულები და ნახშირორჟანგი და ჭარბი წყალი გამოიყოფა გარე გარემოში. ანოქსიურ გარემოში მცხოვრებ ანაერობულ ორგანიზმებში, დისიმილაციის ბოლო ეტაპი ხორციელდება ოდნავ განსხვავებული ქიმიური გზით, მაგრამ ასევე ATP მოლეკულების დაგროვებით.

დისიმილაცია არის ქიმიური რეაქციების კომპლექსი, რომელშიც ხდება რთული ორგანული ნივთიერებების თანდათანობითი დაშლა უფრო მარტივზე. ამ პროცესს თან ახლავს ენერგიის გამოყოფა, რომლის მნიშვნელოვანი ნაწილი გამოიყენება ატფ-ის სინთეზში.

დისიმილაცია ბიოლოგიაში

დისიმილაცია ასიმილაციის საპირისპირო პროცესია. ნუკლეინის მჟავები, ცილები, ცხიმები და ნახშირწყლები მოქმედებენ, როგორც საწყისი ნივთიერებები დასაშლელად. და საბოლოო პროდუქტებია წყალი, ნახშირორჟანგი და ამიაკი. ცხოველების ორგანიზმში დაშლის პროდუქტები გამოიყოფა თანდათანობით დაგროვებით. ხოლო მცენარეებში ნახშირორჟანგი ნაწილობრივ გამოიყოფა და ამიაკი სრულად გამოიყენება ასიმილაციის პროცესში, რაც ორგანული ნაერთების ბიოსინთეზის საწყისი მასალაა.

დისიმილაციისა და ასიმილაციის ურთიერთობა საშუალებას აძლევს სხეულის ქსოვილებს მუდმივად განახლდეს. მაგალითად, 10 დღის განმავლობაში ადამიანის სისხლში ალბუმინის უჯრედების ნახევარი განახლდება, ხოლო 4 თვეში სისხლის წითელი უჯრედები აღდგება. ორი საპირისპირო მეტაბოლური პროცესის ინტენსივობის თანაფარდობა მრავალ ფაქტორზეა დამოკიდებული. ეს არის ორგანიზმის განვითარების ეტაპი, ასაკი და ფიზიოლოგიური მდგომარეობა. ზრდისა და განვითარების პროცესში ორგანიზმში ჭარბობს ასიმილაცია, რის შედეგადაც წარმოიქმნება ახალი უჯრედები, ქსოვილები და ორგანოები, ხდება მათი დიფერენცირება, ანუ იმატებს სხეულის წონა. პათოლოგიების არსებობისას და შიმშილის დროს დისიმილაციის პროცესი ჭარბობს ასიმილაციას და ორგანიზმი იკლებს წონაში.

ორგანიზმების კლასიფიკაცია დისიმილაციის ხასიათის მიხედვით

ყველა ორგანიზმი შეიძლება დაიყოს ორ ჯგუფად, იმის მიხედვით, თუ რა პირობებში ხდება დისიმილაცია. ეს არის აერობები და ანაერობები. პირველებს სიცოცხლისთვის უფასო ჟანგბადი სჭირდებათ, მეორეს არ სჭირდება. ანაერობებში დისიმილაცია მიმდინარეობს დუღილით, რაც წარმოადგენს ორგანული ნივთიერებების უჟანგბადო ფერმენტულ დაშლას უფრო მარტივზე. მაგალითად, რძემჟავა ან ალკოჰოლური დუღილი.

დისიმილაციის ეტაპები აერობულ ორგანიზმებში: მოსამზადებელი ეტაპი

აერობებში ორგანული ნივთიერებების დაშლა სამ ეტაპად ხდება. ამავდროულად, თითოეულ მათგანზე ხდება რამდენიმე სპეციფიკური ფერმენტული რეაქცია.

პირველი ეტაპი მოსამზადებელია. მთავარი როლი ამ ეტაპზე მრავალუჯრედიან ორგანიზმებში კუჭ-ნაწლავის ტრაქტში განლაგებულ საჭმლის მომნელებელ ფერმენტებს ეკუთვნის. უჯრედულ ორგანიზმებში - ლიზოსომების ფერმენტები. პირველ ეტაპზე ცილები იშლება ამინომჟავებად, ცხიმები ქმნიან გლიცეროლს და ცხიმოვან მჟავებს, პოლისაქარიდები იშლება მონოსაქარიდებად, ნუკლეინის მჟავები ნუკლეოტიდებად.

გლიკოლიზი

დისიმილაციის მეორე ეტაპი არის გლიკოლიზი. ის მიედინება ჟანგბადის გარეშე. გლიკოლიზის ბიოლოგიური არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ის არის გლუკოზის დაშლისა და დაჟანგვის დასაწყისი, რის შედეგადაც ხდება თავისუფალი ენერგიის დაგროვება 2 ATP მოლეკულის სახით. ეს ხდება რამდენიმე თანმიმდევრული რეაქციის დროს, რომლის საბოლოო შედეგია ორი პირუვატის მოლეკულის და იგივე რაოდენობის ატფ-ის წარმოქმნა ერთი გლუკოზის მოლეკულიდან. სწორედ ადენოზინტრიფოსფორის მჟავას სახით ინახება გლიკოლიზის შედეგად გამოთავისუფლებული ენერგიის ნაწილი, დანარჩენი ექვემდებარება გაფრქვევას სითბოს სახით. გლიკოლიზის ქიმიური რეაქცია: C6H12O6 + 2ADP + 2P → 2C3H4O3 + 2ATP.

მცენარეთა უჯრედებში და საფუარის უჯრედებში ჟანგბადის დეფიციტის პირობებში პირუვირატი იყოფა ორ ნივთიერებად: ეთილის სპირტად და ნახშირორჟანგად. ეს არის ალკოჰოლური დუღილი.

გლიკოლიზის დროს გამოთავისუფლებული ენერგიის რაოდენობა არ არის საკმარისი იმ ორგანიზმებისთვის, რომლებიც სუნთქავენ ჟანგბადს. სწორედ ამიტომ ცხოველებისა და ადამიანების ორგანიზმში მძიმე ფიზიკური დატვირთვის დროს ხდება კუნთების სინთეზი, რომელიც ენერგიის სარეზერვო წყაროს ემსახურება და ლაქტატის სახით გროვდება. ამ პროცესის დამახასიათებელი თვისებაა კუნთებში ტკივილის გამოჩენა.

ჟანგბადის ეტაპი

დისიმილაცია ძალიან რთული პროცესია და მესამე ჟანგბადის ეტაპი ასევე შედგება ორი თანმიმდევრული რეაქციისგან. საუბარია კრებსის ციკლსა და ოქსიდაციურ ფოსფორილირებაზე.

ჟანგბადის სუნთქვის დროს პირუვირატი იჟანგება საბოლოო პროდუქტებამდე, რომელიც არის CO2 და H2O. ეს ათავისუფლებს ენერგიას, რომელიც ინახება 36 ATP მოლეკულის სახით. შემდეგ იგივე ენერგია უზრუნველყოფს ორგანული ნივთიერებების სინთეზს პლასტმასის მოცულობაში. ევოლუციურად, ამ ეტაპის გაჩენა დაკავშირებულია ატმოსფეროში მოლეკულური ჟანგბადის დაგროვებასთან და აერობული ორგანიზმების გამოჩენასთან.

განხორციელების ადგილი (უჯრედული სუნთქვა) არის მიტოქონდრიის შიდა მემბრანა, რომლის შიგნით არის გადამზიდავი მოლეკულები, რომლებიც ელექტრონებს გადააქვს მოლეკულურ ჟანგბადში. ამ ეტაპზე გამომუშავებული ენერგია ნაწილობრივ იშლება სითბოს სახით, დანარჩენი კი მიდის ატფ-ის წარმოქმნაზე.

ბიოლოგიაში დისიმილაცია არის რეაქცია, რომლის რეაქცია ასე გამოიყურება: C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + 38ATP.

ამრიგად, დისიმილაცია არის რეაქციების ერთობლიობა, რომლებიც წარმოიქმნება ორგანული ნივთიერებების გამო, რომლებიც ადრე სინთეზირებული იყო უჯრედის მიერ და თავისუფალი ჟანგბადი, რომელიც მოვიდა გარე გარემოდან სუნთქვის დროს.