principala diferență între ATP și NADPH este asta hidroliza ATP eliberează energie, în timp ce oxidarea NADPH furnizează electroni. În plus, ATP servește drept principala monedă energetică a celulei, în timp ce NADPH servește drept coenzima cu puterea de reducere necesară reacțiilor biochimice.
ATP și NADPH sunt două tipuri de nucleotide adenozinice importante în reacțiile metabolice. Atât ATP, cât și NADPH conțin grupări fosfat.
1. Ce este ATP
- Definiție, structură, rol în celulă
2. Ce este NADPH
- Definiție, structură, rol în celulă
3. Care sunt asemănările dintre ATP și NADPH
- Schița caracteristicilor comune
4. Care este diferența dintre ATP și NADPH
- Compararea diferențelor cheie
ATP, coenzima, electronii, moneda energetică, agentul NADPH, reducător
ATP (Adenozin trifosfat) este principala monedă energetică a celulei. Sinteza biomoleculelor noi, diviziunea celulară și mișcarea utilizează energia produsă prin hidroliza ATP. Mai mult, acest lucru transformă ATP fie în A. Pe de altă parte, respirația celulară este procesul responsabil pentru producerea de ATP. Organelul responsabil pentru respirația celulară la animale este mitocondriul. Ambele bacterii și drojdie produc ATP prin fermentație. De exemplu, fotofosforilarea este procesul care produce ATP în plante în timpul fotosintezei.
Figura 1: Structura ATP
Mai mult, molecula ATP constă dintr-o grupă de adenozină și trei grupări fosfat atașate la un zahar de riboză. Fiecare grupare fosfat este atașată la molecula de bază printr-un atom de oxigen. Prima grupă de fosfat atașată la zahărul de riboză este grupa alfa-fosfat în timp ce a doua sau grupa beta-fosfat este atașată la grupa alfa-fosfat printr-o legătură fosfoanhidrică. A treia grupă fosfat, pe de altă parte, este grupa gama-fosfat atașată la grupul beta-fosfat prin același tip de legătură. Cele două legături fosfanoanhidrice dintre grupările fosfat sunt legăturile de energie ridicată care pot fi hidrolizate pentru a obține energie.
NADPH este forma redusă a NADP (nicotinamidadenin dinucleotid fosfat), care servește drept coenzima în reacția redox a fotosintezei. Din moment ce NADPH furnizează atât electronilor, cât și protonilor reacției chimice, este un agent reducător puternic. Reacția ușoară a fotosintezei produce NADPH și reacția întunecată folosește această coenzima. La animale, calea pentozelor fosfat este responsabilă de producerea de NADPH.
Figura 2: Funcția NADPH
NADPH diferă de NADH prin prezența unei grupări fosfat în poziția 2 'a zahărului de riboză. Această grupare fosfat leagă fragmentul de adenină cu molecula de bază.
ATP se referă la o nucleotidă fosforilată, compusă din adenozină și trei grupări fosfat în timp ce furnizează energie pentru multe procese biochimice, celulare prin supunerea la hidroliză enzimatică, în special la ADP. În schimb, NADPH se referă la un cofactor care este folosit pentru a dona electroni și hidrogen la reacțiile catalizate de unele enzime. Astfel, aceste definiții conțin principala diferență între ATP și NADPH.
Formula chimică a ATP este C10H16N5O13P3 în timp ce formula chimică a NADPH este C21H29N7O17P3.
O altă diferență între ATP și NADPH este că ATP este moneda energetică a celulei, în timp ce NAPDH este principala putere de reducere a celulei.
Calea de sinteză contribuie la o altă diferență între ATP și NADPH. Respirația celulară, fotofosforilarea și fermentația sunt căile care produc ATP în timp ce calea pentozică a fosfatului la animale și reacția ușoară a fotosintezei în plante sunt căile care produc NADPH.
ATP furnizează energie pentru diferite tipuri de reacții biochimice, incluzând reacții anabolice, diviziune celulară și mișcare, în timp ce NADPH furnizează electroni și protoni la reacția întunecată a fotosintezei și a multor reacții biosintetice și redox la animale. Prin urmare, aceasta este o altă diferență între ATP și NADPH.
ATP este principala monedă energetică a celulei. Energia de eliberare a hidrolizei este necesară pentru majoritatea reacțiilor biochimice din interiorul celulei. Pe de altă parte, NADPH este principala putere de reducere a celulei. Ea furnizează atât electronilor cât și atomilor de hidrogen reacțiilor biochimice. Cel mai important, NADPH este un cofactor. Astfel, principala diferență dintre ATP și NADPH este rolul lor în interiorul celulei.
1. Bonora, Massimo și colab. "Sinteza și depozitarea ATP" Semnarea purinergică vol. 8,3 (2012): 343-57. Disponibil aici
2. Matsushima, Shouji și colab. "Funcțiile fiziologice și patologice ale oxidazelor NADPH în timpul ischemiei-reperfuziei miocardice" Tendințe în medicina cardiovasculară vol. 24,5 (2014): 202-5. Disponibil aici
1. "Figura 06 04 01" Prin CNX OpenStax - (CC BY 4.0) prin Wikimedia Commons
2. "Figura 1. Reacția generală pentru formarea superoxidului de la NADPH" De Marckhalaf - Activitate proprie (CC BY-SA 3.0) prin Wikimedia Commons