10 Beispiele für Katabolismus und Anabolismus bei Lebewesen

Es gibt verschiedene Beispiele für Katabolismus und Anabolismus bei Lebewesen, wie Verdauung, Photosynthese, Fermentation oder Mitose.

Katabolismus und Anabolismus sind zwei chemische Prozesse von Zellen, die in unabhängigen Phasen ablaufen und zusammen den Stoffwechsel von Lebewesen bilden. Lebewesen benötigen Energie, um zu leben. Diese Energie wird durch ein Molekül namens ATP (Adenosintriphosphat) gewonnen.

In allen Prozessen der Energieumwandlung wird Wärme erzeugt, deshalb geben alle Lebewesen Wärme ab.

Durch den Katabolismus werden Moleküle durch eine Reihe chemischer Reaktionen, die bei diesem Vorgang Energie freisetzen, in kleinere Einheiten zerlegt.

Der Katabolismus ist für die Erzeugung der Energie verantwortlich, die der Anabolismus für die Synthese von Hormonen, Enzymen, Zuckern und anderen Substanzen benötigt, die Zellwachstum, Fortpflanzung und Gewebereparatur bewirken.

Anabolismus ist der Aufbau oder die Reorganisation von Molekülen durch eine Reihe chemischer Reaktionen, wodurch sie komplexer werden. Normalerweise ist dabei der Einsatz von Energie notwendig.

10 Beispiele für Katabolismus und Anabolismus

5 Beispiele für Katabolismus

1- Verdauung

Durch den Verzehr des Körpers werden organische Nährstoffe in einfach zu verwendende Bestandteile für den Körper zerlegt. Dabei wird Energie freigesetzt, die sich in den ATP-Molekülen des Körpers ansammelt. Diese gespeicherte Energie wird für die Reaktionen in der anabolen Phase verwendet.

2- Zellatmung

Die Zellatmung besteht darin, große Moleküle organischer Verbindungen (hauptsächlich Glucose) in kleinere zu zerlegen und dabei die Energie freizusetzen, die zur Versorgung der Zellaktivitäten und zur Produktion der ATP-Moleküle erforderlich ist.

Bei der Zellatmung werden Zucker (Glucose) in ATP-Moleküle umgewandelt. Diese ATP-Moleküle kommen in allen Lebewesen vor.

3- Fermentation

Es besteht aus einem Weg, in Abwesenheit von Sauerstoff Energie zu gewinnen, die Glukose abbaut. Es ist ein unvollständiger Oxidationsprozess.

Die Muskelzellen fermentieren Milchsäure, wenn sie wenig Sauerstoff haben. Dies geschieht zum Beispiel nach körperlicher Betätigung.

Diese in den Muskelzellen produzierte Milchsäure wird vom Blut in die Leber transportiert, wo sie wieder umgewandelt und auf normale Weise in der Zellatmung wieder aufbereitet wird.

4- Aerobe körperliche Betätigung

Es ist diese Übung, die Sauerstoff verbraucht und Kalorien und Fett verbrennt. Bei dieser Art von Übung handelt es sich um: Fahrradfahren, Schwimmen, Tanzen oder irgendeine körperliche Aktivität, deren Dauer mindestens 20 Minuten beträgt, mit mäßiger Intensität.

Die Dauer der körperlichen Aktivität ist sehr wichtig, da der Körper nach 20 Minuten körperlicher Aktivität Veränderungen bei der Verwendung von Glukose und Glykogen erfährt, die Fett zur Aufrechterhaltung des Energiebedarfs des Körpers verwenden.

Die durch den Katabolismus verursachten chemischen Reaktionen versorgen den Körper mit der gesamten Energie, die er benötigt, um eine körperliche Aktivität auszuführen.

5- Krebs-Zyklus

Es ist die letzte Phase der Oxidation, es ist auch als Zitronensäurezyklus bekannt. Dieser Prozess ist in jeder einzelnen Zelle des Lebewesens vorhanden. Bei diesem Prozess der Zellatmung werden Proteine ​​und Fette assimiliert und in Energie umgewandelt.

5 Beispiele für Anabolismus

1- Photosynthese

Es ist der Prozess, den Pflanzen, Algen und einige Bakterien anwenden, um Sonnenlicht in chemische Energie umzuwandeln und so zu ernähren, zu wachsen und sich zu entwickeln.

Für die Photosynthese ist Chlorophyll erforderlich, das in den Blättern vorhanden ist, da es für die Absorption des Lichts verantwortlich ist, damit es hergestellt werden kann.

Chlorophyll ist dasjenige, das Pflanzen die grüne Farbe verleiht. Es fängt das Sonnenlicht zusammen mit Kohlendioxid ein und wandelt den Saft von roh zu verarbeitet um, was seine Nahrung ist. Pflanzen wiederum produzieren Sauerstoff und stoßen ihn über die Blätter aus.

2- Proteinsynthese

Es geht um den Aufbau von Proteinen aus den essentiellen Aminosäuren.

3- Kohlenhydratsynthese

Die Degeneration von Zuckern wie Lactose und Saccharose bei der Herstellung von Glucose wird transformiert. All dieser Prozess wird durch die Stimulierung des Insulinhormons erzeugt.

4- Mitose

Es ist der Vorgang, bei dem eine einzelne Zelle in zwei identische Zellen umgewandelt wird, was als Zellteilung bezeichnet wird. Der Hauptgrund für die Mitose ist das Zellwachstum und ersetzt die bereits abgenutzten Zellen.

Diese Zellteilung besteht aus 4 Phasen: Prophase, Metaphase, Anaphase und Telophase.

Viele Zellen, wenn sie im Erwachsenenstadium sind, können nicht geteilt werden, wie Neuronen, Muskelfasern oder rote Blutkörperchen.

5- Körperliche Bewegung, um Muskelmasse aufzubauen

Um Muskelmasse aufzubauen, müssen die Muskeln mit einer hohen Intensität von kurzer Dauer von nicht mehr als zwei Minuten trainiert werden.

Die Bedeutung von anaerob ist ohne Luft. Diese Art der Übung verbessert die Muskelkraft und erhöht die Fähigkeit, sich schnell zu bewegen.

Einige dieser Arten von Übungen sind: Heben von Gewichten, Speedracing oder Seilspringen.

Katabolismus und Anabolismus: notwendige Hormone

Katabolische Hormone

  • Cortisol : das "Stresshormon" Erhöht den Blutdruck und den Blutzucker und reduziert die Immunantwort.
  • Glukagon : Stimuliert das Glykogen (in der Leber gespeicherte Kohlenhydrate, die bei körperlicher Aktivität als Energie verwendet werden) der Leber, wodurch der Blutzuckerspiegel steigt.
  • Adrenalin : Erhöht den Herzschlag und öffnet die Bronchiolen der Lunge.
  • Zytokine : Sie sind für die Kommunikation zwischen den Zellen verantwortlich. Sie entstehen durch eine Reaktion des Immunsystems.

Anabole Hormone

  • Wachstumshormon: setzt das Hormon Somatomedin frei und verursacht Wachstum.
  • Insulin: ist verantwortlich für die Regulierung des Blutzuckerspiegels.
  • Testosteron: ist ein männliches Hormon, das seine sexuellen Eigenschaften entwickelt.
  • Östrogen: ist ein weibliches Hormon, das seine sexuellen Eigenschaften entwickelt.