Пластический обмен. Репликация, ассимиляция, анаболизм
Оглавление:
- Репликация (самоудвоение) ДНК.
- Синтез и-РНК (транскрипция).
- Синтез белка.
- Синтез липидов и углеводов.
- Фотосинтез.
- Хемосинтез.
(анаболизм, ассимиляция).
Автор статьи — Л. В. Окольнова.
Проще говоря, это любые процессы и реакции образования, синтеза веществ.
Примеры:
● репликация ДНК
● синтез и-РНК
● синтез белка
● синтез липидов и углеводов
● фотосинтез
● хемосинтез
Подробно каждый из этих процессов мы будем разбирать в соответствующих темах, здесь же рассмотрим исходные вещества, продукты, получающиеся при энергетическом обмене, место синтеза и организмы, в которых происходят эти процессы.
к оглавлению ▴
Репликация (самоудвоение) ДНК.
Из одной молекулы получаются 2 и процесс идет с затратами энергии.
Это основной процесс абсолютно для всех живых ( и неживых систем)
● у вирусов (неживых систем) — он происходит в клетках носителя;
● у бактерий — в цитоплазме (прокариоты)
● у всех других эукариотических организмов — в ядре
к оглавлению ▴
Синтез и-РНК (транскрипция).
Так же основной, базовый процесс для всего живого.
Базой, матрицей для синтеза молекулы служит ДНК.
У бактерий (прокриотических организмов) — осуществляется в цитоплазме, у всех эукариотов — в ядре.
Синтез белка.
Все живое потребляет и синтезирует белки.
Процесс построения полимера (белка) из мономеров (аминокислот) происходит в рибосомах.
Рибосомы есть абсолютно во всех клетках — как у бактерий, так и у представителей всех царств эукариотического мира.
Процесс многостадийный и требует большого количества энергии:
1. синтез и-РНК на базе ДНК
2. выход и-РНК из ядра в цитоплазму и прикрепление к рибосоме
3. “считывание” рибосомой информации с и-РНК
4. транспорт соответствующих аминокислот с помощью т-РНК
5. построение белковой нити
к оглавлению ▴
Синтез липидов и углеводов.
мономер | полимер |
глицерин и жирные кислоты | липиды |
моносахариды (глюкоза, фруктоза, рибоза) | полисахариды, т. е. углеводы |
Происходит в эндоплазматической сети.
к оглавлению ▴
Фотосинтез.
Это прямо классический пример пластического обмена — из неорганических веществ получаются органические.
● у растений — во всех клетках наземной части организма в хлоропластах
● у бактерий — в пигменте — хлорофилле
Хемосинтез.
Это процесс пластического обмена, характерный исключительно для бактерий.
Благодарим за то, что пользуйтесь нашими статьями. Информация на странице «Пластический обмен.» подготовлена нашими редакторами специально, чтобы помочь вам в освоении предмета и подготовке к экзаменам. Чтобы успешно сдать необходимые и поступить в ВУЗ или техникум нужно использовать все инструменты: учеба, контрольные, олимпиады, онлайн-лекции, видеоуроки, сборники заданий. Также вы можете воспользоваться другими материалами из разделов нашего сайта.
Публикация обновлена: 07.
Возрастные особенности метаболизма
Обозначением «метаболизм» можно охарактеризовать явление обмена веществ между человеком и окружающей средой, что есть естественный процесс и фундамент жизнедеятельности любого живого организма. Он отвечает за клеточный рост, их размножение, позволяет сохранять организмам свою структуру.
У метаболизма существует две стадии: катаболизм и анаболизм, работа которых согласовывается между собой в определённой последовательности. Катаболизм— простыми словами «энергетический обмен», либо распад сложных веществ на простые, а так же их окисление, из-за чего происходит выброс энергии. Так же его называют диссимиляцией.
Анаболизм— направлен на образование высокомолекулярных соединений, параллельно носит наименование «ассимиляция» или «пластический обмен».
Готовые органические вещества поступают в организм с пищей, но для их задействования требуется предварительное расщепление на элементарные частицы по причине необходимости использования организмом конкретно своих белков, жиров и углеводов.
Таким образом, существование и необходимая перестройка организма без метаболизма становятся невозможными.В периоде развития малыша наибольшие изменения связаны с анаболизмом, нежели с катаболизмом. Именно анаболизм заключает в себе следующие синтезные функции:
1) Синтез роста — рост организма за счёт деления клеток и разрастания белковой массы, распределяющейся по всем органам;
2) Синтез функциональный и защитный — образование белков для других систем, связанных с ферментацией и гормональной средой;
3) Регенеративный синтез — связан с процессами восстановления повреждённых тканей вследствие травм любого рода или неправильного питания;
4) Синтез самообновления — срабатывает в связи с диссимиляцией, в ходе которой может происходить разрушение компонентов внутренней среды.
Ослабевание фаз метаболизма происходит на протяжении всего индивидуального развития. Выделяется наиболее ускоренным темпом развития внутриутробный период. В дальнейшем особенно важно для растущего организма получение незаменимых аминокислот, отсутствие которых может привести к задержке роста и развития.
В организме каждого человека генами заложена программа роста, после которой наступает постепенное увядание и старение, из-за чего замедляется и метаболизм. Заметить это уже можно после 30 лет, но сильнее всего данный процесс виден после 40. С возрастом обмен веществ замедлят скорость реакций во всех группах веществ — жиры, белки, углеводы. Более того, в тканях и клетках изменяется соотношение полезных веществ — минералов, витаминов, воды.
Знать, как улучшить обмен веществ в организме, никогда не поздно — будь вам 20 или 50. Но не менее важно уметь распознать, когда это необходимо. Организм, как правило, сам подсказывает с помощью следующих симптомов:
- расстройства пищеварения;
- нестабильный вес;
- ломкость волос и ногтей;
- боли в мышцах без физических нагрузок;
- высыпания на коже;
- отеки;
- участившиеся поводы для обращения к стоматологу.
Нарушения метаболизма и энергии в раннем возрасте можно смело отнести к учащённым случаям. Возникая у детей, они в большей степени закладывают основу состояния здоровья и качества всей последующей его жизни. Именно поэтому важно не откладывать поход к врачу, если у подрастающего организма замечены те или иные нарушения, свидетельствующие о плохом метаболизме. В период же естественного угасания гормональной функции в женском организме иногда первыми проявлениями и будут нарушения в метаболизме.Своевременная диагностика этого состония и коррекция изменений приводит к замедлению процессов старения, активации метаболизма и продлевает молодость
Закономерности ассимиляции 15N и роста метанотрофных архей ANME-2 и сульфатредуцирующих бактерий в составе структурированных синтрофных консорциумов, выявленных с помощью FISH-SIMS
. 2009 июль; 11 (7): 1777-91.
doi: 10.1111/j. 1462-2920.2009.01903.x. Epub 2009 6 апр.
Виктория Дж. Сирота 1 , Кендра А. Терк, Эбигейл М. Грин, Кристофер Х. Дом
Принадлежности
принадлежность
- 1 Отделение геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института, Пасадена, Калифорния 91125, США. [email protected]
- PMID: 19383036
- DOI: 10.1111/j.1462-2920.2009.01903.x
Виктория Дж. Сирота и др. Окружающая среда микробиол. 2009 июль
. 2009 июль; 11 (7): 1777-91.
doi: 10.1111/j.1462-2920.2009.01903.x. Epub 2009 6 апр.
Авторы
Виктория Дж. Сирота 1
принадлежность
- 1 Отделение геологических и планетарных наук Калифорнийского технологического института, Пасадена, Калифорния 91125, США. [email protected]
- PMID: 19383036
- DOI: 10.1111/j.1462-2920.2009.01903.x
Абстрактный
Выброс метана из океанов в значительной степени контролируется синтрофическими взаимодействиями между анаэробными метанотрофными археями (ANME) и сульфатредуцирующими бактериями (DSS), которые часто встречаются в виде организованных консорциумов.
Понимание специфики этой симбиотической связи и метаболической гетерогенности, существующей между отдельными метанокисляющими агрегатами и внутри них, в настоящее время отсутствует. Здесь мы используем микроаналитический метод FISH-SIMS (флуоресцентная гибридизация in situ-масс-спектрометрия вторичных ионов) для описания физиологических особенностей и анаболической активности отдельных метанотрофных консорциумов, специально отслеживая синтез (15)N-меченого белка для изучения эффектов организации и размер на метаболическую активность синтрофных партнеров. Паттерны распределения (15)N в отдельных агрегатах показали усиленную ассимиляцию (15)N в клетках ANME-2 по сравнению с коассоциированным DSS, что свидетельствует о разъединении анаболической активности между партнерами. Синтез белка в клетках ANME-2 поддерживался в ядре отдельных консорциумов ANME-2/DSS размером от 4 до 20 мкм. Это указывает на то, что метаболическая активность метанокисляющих архей не ограничивается или заметно усиливается на границе ANME-2/DSS.Похожие статьи
Структура сообщества и микробные ассоциации в безнаносных метанотрофных культурах обогащения из морского метанового просачивания.
Ю. Х., Спет Д. Р., Коннон С. А., Гудо Д., Мальмстром Р. Р., Войк Т., Сирота В. Дж. Ю Х и др. Appl Environ Microbiol. 2022 14 июня; 88 (11): e0210921. doi: 10.1128/aem.02109-21. Epub 2022 23 мая. Appl Environ Microbiol. 2022. PMID: 35604226 Бесплатная статья ЧВК.
Рост клеток морских архейно-бактериальных консорциумов in vitro при анаэробном окислении метана сульфатом.
Наухаус К., Альбрехт М., Элверт М., Боэций А., Виддел Ф. Наухаус К. и др. Окружающая среда микробиол. 2007 Январь; 9 (1): 187-96. doi: 10.1111/j.1462-2920.2006.01127.x. Окружающая среда микробиол. 2007. PMID: 17227423
Ассимиляция метана и неорганического углерода микробными сообществами, опосредующими анаэробное окисление метана.
Вегенер Г., Ниманн Х., Элверт М., Хинрихс К.У., Боэтиус А. Вегенер Г. и соавт. Окружающая среда микробиол. 2008 Сентябрь; 10 (9): 2287-98. doi: 10. 1111/j.1462-2920.2008.01653.x. Epub 2008 21 мая. Окружающая среда микробиол. 2008. PMID: 18498367
Дифференциация ниш на основе нитратов с помощью отдельных сульфатредуцирующих бактерий, участвующих в анаэробном окислении метана.
Грин-Саксена А., Декас А.Е., Даллеска Н.Ф., Сирота В.Дж. Грин-Саксена А. и др. ISME J. 2014 Январь; 8 (1): 150-63. doi: 10.1038/ismej.2013.147. Epub 2013 5 сентября. ИСМЕ Дж. 2014. PMID: 24008326 Бесплатная статья ЧВК.
Межклеточная проводка обеспечивает перенос электронов между метанотрофными археями и бактериями.
Вегенер Г., Крукенберг В., Ридель Д., Тегетмейер Х.Э., Боэтиус А. Вегенер Г. и соавт. Природа. 2015 22 октября; 526 (7574): 587-90. doi: 10.1038/nature15733. Природа. 2015. PMID: 26490622
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Глубоковетвящиеся археи ANME-1c растут на верхнем температурном пределе анаэробного окисления метана.
Бенито Мерино Д., Ценле Х., Теске А., Вегенер Г. Бенито Мерино Д. и др. Фронт микробиол. 2022, 23 сентября; 13:988871. дои: 10.3389/fmicb.2022.988871. Электронная коллекция 2022. Фронт микробиол. 2022. PMID: 36212815 Бесплатная статья ЧВК.
Структура сообщества и микробные ассоциации в безнаносных метанотрофных культурах обогащения из морского метанового просачивания.
Ю. Х., Спет Д. Р., Коннон С. А., Гудо Д., Мальмстром Р. Р., Войк Т., Сирота В. Дж. Ю Х и др. Appl Environ Microbiol. 2022 14 июня; 88 (11): e0210921. дои: 10.1128/aem.02109-21. Epub 2022 23 мая. Appl Environ Microbiol. 2022. PMID: 35604226 Бесплатная статья ЧВК.
Сульфат по-разному стимулирует, но не выдыхает различные анаэробные метанотрофные археи.
Ю Х., Скеннертон К.Т., Чедвик Г.Л., Леу А.О., Аоки М., Тайсон Г.В., Сирота В.Дж. Ю Х и др. ISME J. 2022 Январь; 16 (1): 168-177. doi: 10.1038/s41396-021-01047-0. Epub 2021 20 июля. ИСМЕ Дж. 2022. PMID: 34285362 Бесплатная статья ЧВК.
Использование NanoSIMS для определения нижних пределов метаболической активности и роста Serratia liquefaciens при отрицательных температурах.
Швенднер П., Нгуен А.Н., Шуергер А.С. Швенднер П. и соавт. Жизнь (Базель). 2021 20 мая; 11 (5): 459. doi: 10.3390/life11050459. Жизнь (Базель). 2021. PMID: 34065549 Бесплатная статья ЧВК.
Экспериментально подтвержденный корреляционный анализ выявляет новые связи анаэробного окисления метана с неоднородностью диазотрофии на уровне консорциума.
Меткалф К.С., Мурали Р., Маллин С.В., Коннон С.А., Сирота В.Дж. Меткалф К.С. и соавт. ISME J. 2021 Feb;15(2):377-396. doi: 10.1038/s41396-020-00757-1. Epub 2020 15 октября. ИСМЕ Дж. 2021. PMID: 33060828 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Ассимиляция против Анаболизма — В чем разница?
ассимиляция | анаболизм | Как существительные разница междуассимиляцией и анаболизмомзаключается в том, что ассимиляция является актом ассимиляции или состоянием ассимиляции, в то время как анаболизм является конструктивным метаболизмом тела, в отличие от анаболизма конструктивного метаболизма тела, в отличие от .
|