Peamine erinevus - ATPaas vs ATP süntaas
Adenosiinitrifosfaat (ATP) on keeruline orgaaniline molekul, mis osaleb bioloogilistes reaktsioonides. Seda tuntakse rakusisese energia ülekande “valuuta molekulaarühikuna”. Seda leidub peaaegu kõigis eluvormides. Ainevahetuses ATP kas tarbitakse või tekib. ATP tarbimisel vabaneb energia muundamisel vastavalt ADP-ks (adenosiindifosfaat) ja AMP-ks (adenosiinmonofosfaat). Järgmist reaktsiooni katalüüsiv ensüüm on tuntud kui ATPaas.
ATP → ADP + Pi + Energia vabaneb
Teistes metaboolsetes reaktsioonides, mis sisaldavad välist energiat, tekib ATP ADP-st ja AMP-st. Ensüümi, mis katalüüsib allpool nimetatud reaktsiooni, nimetatakse ATP süntaasiks.
ADP + Pi → ATP + Tarbitakse energiat
Niisiis, peamine erinevus ATPaasi ja ATP süntaasi vahel on see, et ATPaas on ensüüm, mis lagundab ATP molekule, samas kui ATP süntaas hõlmab ATP tootmist.
SISU
1. Ülevaade ja peamine erinevus
2. Mis on ATPaas
3. Mis on ATP süntaas
4. ATPaasi ja ATP süntaasi sarnasused
5. Kõrvuti võrdlus - ATPaas vs ATP süntaas tabelina
6. Kokkuvõte
Mis on ATPaas?
ATPaas ehk adenüülpürofosfataas (ATP hüdrolaas) on ensüüm, mis lagundab ATP molekulid ADP-ks ja Pi-ks (vaba fosfaatioon). See lagunemisreaktsioon vabastab energiat, mida rakus muud keemilised reaktsioonid kasutavad. ATPaasid on membraaniga seotud ensüümide klass. Need koosnevad eri liikmete klassist, millel on ainulaadsed funktsioonid, näiteks Na + / K +-ATPaas, prooton-ATPaas, V-ATPaas, kaaliumvesinik – ATPaas, F-ATPaas ja kaltsium-ATPaas. Need ensüümid on lahutamatud transmembraansed valgud. Transmembraansed ATPaasid liigutavad lahustunud aineid üle bioloogilise membraani nende kontsentratsiooni gradiendi vastu, tavaliselt ATP molekulide tarbimisega. Niisiis, ATPaasi ensüümi perekonnaliikmete põhiülesanded on raku metaboliitide liikumine läbi bioloogilise membraani ning toksiinide, jäätmete ja lahustunud ainete eksport, mis võivad takistada rakkude normaalset toimimist.
Väga oluline näide on naatrium / kaaliumivahetaja ATPaas (Na + / K + -ATPaas), mis hõlmab rakumembraani potentsiaali säilitamist. Vesiniku / kaaliumi ATPaas (H + / P + -ATPaas) hapestab mao, mida tuntakse ka kui mao prootonpumpa. Mõned ATPaasi ensüümid töötavad kotransportijate ja pumpadena. Aktiivne transport on molekulide liikumine üle membraani madalama kontsentratsiooniga piirkonnast molekulide suurema kontsentratsiooniga piirkonda kontsentratsiooni gradiendi vastu. Sekundaarne aktiivne transport hõlmab elektrokeemilist gradienti. Kotransportijaid kasutatakse molekulide sekundaarseks aktiivseks transportimiseks. Na + / K +-ATPase on tuntud kotransporter, mis põhjustab laengu netovoolu.
Joonis 01: ATPaas (naatrium-kaaliumpump)
ATPaasi klassifikatsioon
ATPaase on erinevaid. Need erinevad funktsiooni, struktuuri ja transporditavate ioonide poolest. ATPaasid klassifitseeritakse alla
- F-ATPaas - seda leidub bakterite plasmamembraanides, mitokondrites ja kloroplastis. F 1 sektsiooni vees lahustuv osa hüdrolüüsib ATP-d.
- V-ATPaas - seda leidub eukarüootsetes vakuoolides. See katalüüsib ATP hüdrolüüsi organellides, nagu lüsosoomi prootonpump soluutide transportimiseks.
- A-ATPaas - arheedil on A-ATPaas. Need toimivad nagu F-ATPaas.
- P-ATPaas - seda leidub bakterites, seentes ja eukarüootsetes membraanides ning organellides. See toimib iooni transportijatena üle membraani.
- E-ATPaas - raku pinna ensüüm hõlmab NTPS, sealhulgas rakuvälise ATP, hüdrolüüsimist.
Mis on ATP süntees?
See on ensüüm, mis loob ATP (energiat salvestavad molekulid). Üldine reaktsioon, mis ATP sünteesi katalüüsib, on nagu allpool,
ADP + Pi + H + (välja) TP ATP + H 2 0 + H + (sisse)
Joonis 02: ATP süntaas
Kuna see reaktsioon on energeetiliselt ebasoodne (ATP ADP-st), toimub see vastupidises suunas. Sellel on ensüümi struktuuris kaks peamist piirkonda. Sellel on pöörleva mootori struktuur, mis võimaldab ATP tootmist. Need on F1 (murd 1) ja F 0 (murd null) piirkond. Selle pöörlemismehhanismi (molekulaarmasina) tõttu ajab F 0 piirkond F 1 piirkonna pöörlemist. F 0 piirkonnal on C-tsükli ja teiste subühikute nagu a, b, d ja F 6. F 1 piirkonnas on alfa-, beeta-, gamma- ja delta-alamühikud. F 1 ja F 0luua ühiselt rada prootonite liikumiseks üle membraani. Nad toodavad peamiselt oksüdatiivse fosforüülimise teel rohkem ATP molekule elektronide transpordiahelas.
Millised on ATPaasi ja ATP süntaasi sarnasused?
- Mõlemad reguleerivad ATP molekulide arvu rakus.
- Mõlemad on mitme alaühiku ensüümid.
- Mõlemad suudavad reguleerida molekulide liikumist üle membraani.
- Mõlemad on raske molekulmassiga ensüümid.
- Mõlemad on ensüümid, mis on oma olemuselt valgulised.
Mis vahe on ATPaasi ja ATP süntaasi vahel?
Erinev artikkel keskel enne tabelit
ATPaas vs ATP süntaas |
|
ATPaas on ensüüm, mis lagundab ATP molekule. | ATP süntaas on ensüüm, mis hõlmab ATP tootmist. |
Reaktsioon | |
ATPaas katalüüsib energeetiliselt soodsat reaktsiooni (ATP kuni ADP). | ATP süntaas katalüüsib energeetiliselt ebasoodsat reaktsiooni (ADP kuni ATP). |
Vaba fosfaatioon | |
ATPaas tekitab vaba fosfaadi iooni. | ATP süntaas kulutab ATP tootmiseks vaba fosfaadi iooni. |
ATP jaotuse mootori rootori mehhanism | |
ATPaas ei näita ATP jaotuse mootori rootori mehhanismi. | ATP süntees näitab ATP tootmise mootori rootori mehhanismi. |
Reaktsiooni tüüp | |
ATPaas osaleb eksotermilistes reaktsioonides. | ATP süntaas osaleb endotermilistes reaktsioonides. |
Kokkuvõte - ATPaas vs ATP süntaas
ATP tootmise ja hüdrolüüsimise protsesse leidub peaaegu kõigis eluvormides. Ainevahetusreaktsioonides kas neid tarbitakse või taastatakse. Nende tarbimisel vabaneb energia. ADP (adenosiindifosfaat) ja AMP (adenosiinmonofosfaat) toodetakse ATP lagunemise käigus. ATP lagunemisreaktsiooni katalüüsiv ensüüm on tuntud kui ATPaas. Muudes metaboolsetes reaktsioonides tekib ATP ADP-st ja AMP-st. ATP tootmise reaktsioone katalüüsivat ensüümi nimetatakse ATP süntaasiks. See on erinevus ATPaasi ja ATP süntaasi vahel.
Laadige alla ATPase vs ATP süntase PDF-versioon
Selle artikli PDF-versiooni saate alla laadida ja kasutada võrguühenduseta eesmärkidel, nagu tsiteeritud. Laadige siit alla PDF-versioon. Erinevus ATPaasi ja ATP süntase vahel