В прошлой статье посвященной АТФ "Аденозинтрифосфат - эволюция полифосфатных цепей" - мной было рассмотрено несколько важнейших фактов об эволюции полифосфатных цепей и окружающей среды древней Земли, которые, по всей видимости, диктовали условия для использования именно АТФ в виде универсальной энергетической валюты. И вот сейчас, через 6 месяцев после публикации моей статьи, на этот же самый фундаментальный вопрос попыталась ответить группа под руководством британского биохимика Ника Лейна (автор...
Синтез АТФ у бактерий: особенности и механизмы АТФ (аденозинтрифосфат) — это основная энергетическая молекула, используемая живыми организмами для выполнения большинства энергозатратных реакций. Бактерии — одни из самых примитивных форм жизни, но они также способны синтезировать АТФ. Этот процесс осуществляется при участии нескольких важных ферментов и происходит в различных местах бактериальной клетки. Фотосинтезющие бактерии являются одной из групп организмов, способных использовать солнечную энергию для синтеза АТФ. Они содержат фотосинтетические пигменты, такие как хлорофилл, которые поглощают свет и преобразуют его в химическую энергию. В результате синтезируется АТФ и обеспечивается энергетический баланс бактериальной клетки. Хемосинтетические бактерии, в свою очередь, получают энергию из окислительных реакций, происходящих между неторговыми субстратами. Одной из форм хемосинтеза является окисление неорганических соединений, таких как аммиак, сероводород или железные соединения. В результате происходит синтез АТФ, который позволяет бактериям получать энергию из восстановительных реакций. Места синтеза АТФ у бактерий Одним из наиболее известных мест синтеза АТФ у бактерий являются митохондрии. Митохондрии — это органеллы, находящиеся внутри клетки и обеспечивающие ее энергетические потребности. Бактерии могут содержать митохондрии или их аналоги, которые выполняют функцию синтеза АТФ. Другим важным местом синтеза АТФ у бактерий являются хлоропласты. Хлоропласты — это органеллы, присутствующие только у растений и некоторых бактерий, и обеспечивающие фотосинтез — процесс, во время которого свет превращается в химическую энергию. В хлоропластах синтезируется АТФ за счет световой энергии. Кроме того, синтез АТФ у бактерий может осуществляться через различные процессы, такие как фотофосфорилирование и магнетофосфорилирование. Во время фотофосфорилирования энергия света превращается в химическую энергию АТФ, а во время магнетофосфорилирования — энергия магнитных полей используется для синтеза АТФ. Также бактерии могут синтезировать АТФ на субстратном уровне фосфорилирования. Это процесс, при котором АТФ образуется за счет реакций, вовлекающих органические субстраты. Итак, места синтеза АТФ у бактерий включают митохондрии, хлоропласты и различные процессы, такие как фотофосфорилирование, магнетофосфорилирование и субстратный уровень фосфорилирования. Митохондрии Митохондрии имеют двухмембранный организационный уровень. Внешняя мембрана окружает органеллу и отделяет ее от… Подробнее: https://prime-obzor.ru/sintez-atf-u-bakterij-osobennosti-i-mexanizmy/