< Return to Video

ATP hydrolysis mechanism | Energy and enzymes | Biology | Khan Academy

  • 0:00 - 0:02
    -Am vorbit mult despre ATP
  • 0:02 - 0:05
    fiind moneda energetică a celulelor,
  • 0:05 - 0:08
    dar vreau să săpăm mai
    adânc în acest videoclip.
  • 0:08 - 0:13
    Și după cum o să vedem
    când trecem de la ATP la ADP,
  • 0:14 - 0:19
    ADP + o grupare fosfat,
    avem o eliberare de energie
  • 0:19 - 0:20
    Dacă ne uităm
    doar la sistem
  • 0:20 - 0:23
    Energia eliberată a ATP este aici,
    dar imediat ce hidroliza
  • 0:23 - 0:27
    a avut loc, și acum e
    ADP + o grupare fosfat,
  • 0:27 - 0:32
    energia eliberată a scăzut cu 30.5 KJ/mol
  • 0:34 - 0:37
    Delta G-ul nostru este
    -30.5 kilojoule pe mol
  • 0:37 - 0:38
    ,iar dacă urmărești
    videoclipurile
  • 0:38 - 0:40
    despre eliberarea
    de energie Gibbs
  • 0:40 - 0:42
    asta ne spune că aceasta
    este o reacție spontană
  • 0:42 - 0:46
    Delta, Delta G e mai mic ca zero,
  • 0:46 - 0:51
    ceea ce ne spune că asta o să fie spontană
  • 0:51 - 0:52
    Acum, când am învățat inițial
    asta, era ceva de genul
  • 0:52 - 0:54
    Ei bine, dacă o să fie
    spontană, de ce nu tot
  • 0:54 - 0:56
    ATP-ul și toată
    apa se transformă
  • 0:56 - 0:58
    spontan în ADP și doar eliberează energie
  • 0:58 - 1:00
    sub formă de căldură sau altcumva?
  • 1:00 - 1:03
    Și explicație este că trebuie
    să treacă peste acest cucui.
  • 1:03 - 1:04
    Ai această
    energie de activare,
  • 1:04 - 1:06
    trebuie să urce puțin
  • 1:06 - 1:09
    dacă nu există o enzimă să o catalizeze
  • 1:09 - 1:11
    Iar motivul pentru care avem
    această creștere este felul
  • 1:11 - 1:14
    în care ATP-ul se sparge este faptul
    că, tu trebuie să,
  • 1:14 - 1:17
    dacă vorbim despre o moleculă
    de apă care hidrolizează
  • 1:17 - 1:18
    lucru cel mai des
    la care se gândesc
  • 1:18 - 1:19
    oamenii în legătură
    cu hidroliza,
  • 1:19 - 1:21
    totuși poate fi realizată și
    de o moleculă diferită,
  • 1:21 - 1:23
    dacă te gândeși la
    molecula de apă
  • 1:23 - 1:25
    ceea ce e necesar pentru
    a se întâmpla, este
  • 1:25 - 1:28
    această pereche singură de electroni
    din acest oxigen
  • 1:28 - 1:32
    să poată să facă ceea ce noi
    numic un atac nucleofilic
  • 1:32 - 1:35
    asupra acestui fosfor în
    această grupare fosfat
  • 1:35 - 1:38
    iar dacă se întâmplă asta,
    formează această legătură
  • 1:38 - 1:43
    ,iar apoi acești electroni pot fi
    luați înapoi de acest oxigen
  • 1:43 - 1:47
    care îi dă sarcina negativă chiar acolo
  • 1:47 - 1:48
    Acum, tu ai putea spune că acest
    lucru are multă logică,
  • 1:48 - 1:50
    dar trebuie să-ți amintești
    că electronii sunt negativi
  • 1:50 - 1:53
    și sunt înconjurați de aceste
    încărcături negative.
  • 1:53 - 1:56
    Deci trebuie să compenseze,
    apropiindu-se de aceste lucruri
  • 1:56 - 1:59
    în timp ce aceste încărcături negative
    se apropie,
  • 1:59 - 2:01
    ele vor să se respingă,
    deci trebuie să compensezi.
  • 2:01 - 2:04
    Și sunt depășite de
    o clasă de enzime
  • 2:04 - 2:09
    numite ATPaze, ATPază.
  • 2:13 - 2:15
    Și ce fac ele, ține minte
    aceste enzime
  • 2:15 - 2:19
    sunt aceste complexe proteice mari
    și molecula de ATP
  • 2:19 - 2:22
    combinate în locul potrivit.
  • 2:22 - 2:25
    Și ele încearcă să încercuiască
    molecula de ATP
  • 2:25 - 2:27
    cu câțiva ioni pozitivi.
  • 2:27 - 2:29
    Să zicem că e un ion pozitiv aici.
  • 2:29 - 2:32
    Deci poate să țină acești electroni
    ocupați în timp ce apa,
  • 2:32 - 2:34
    sau oricine face atacul nucleofilic,
  • 2:34 - 2:37
    nu trebuie să se îngrijoreze
    despre electronii de aici.
  • 2:37 - 2:39
    Deci poate are un ion pozitiv aici.
  • 2:39 - 2:41
    Și amintește-ți, dacă o gândim
    tridimensional
  • 2:41 - 2:43
    aceasta este înfășurată de jur
    -imprejur în diferite feluri
  • 2:43 - 2:48
    în jurul moleculei de ATP, deci
    acesta este ATPază
  • 2:48 - 2:51
    Și având enzima aici,
  • 2:51 - 2:53
    scazi energia de activare.
  • 2:53 - 2:55
    Și ar ajunge să arate mai mult așa.
  • 2:55 - 2:58
    Iar reacția chiar poate avea loc
  • 2:58 - 2:59
    Motivul pentru care nu o vezi
    în acțiune
  • 2:59 - 3:01
    tot timpul fără o enzimă este
    motivul pentru care
  • 3:01 - 3:02
    trebuie să treci peste
    această umflătură.
  • 3:02 - 3:04
    Dar în momentul în care ai
    enzimele, ele pot permite
  • 3:04 - 3:06
    reacției să aibe loc.
  • 3:06 - 3:10
    Deci acesta atacă pe acesta, formează
    formează această legătură, și apoi zici
  • 3:10 - 3:12
    "Ai un hidrogen chiar aici,
  • 3:12 - 3:16
    ai un alt hidrogen chiar acolo."
  • 3:16 - 3:19
    Dar acesta ar putea fi prins de o altă
    moleculă de apă
  • 3:19 - 3:20
    devenind un ion hidroniu, ceea ce
  • 3:20 - 3:22
    chiar o să se întâmple.
  • 3:22 - 3:25
    Apoi, acest caracter ia
    această pereche de electroni,
  • 3:25 - 3:29
    devine o sarcină negativă,
    și ne mai rămâne
  • 3:29 - 3:32
    acea grupare fosfat care a fost
    distrusă, și apoi
  • 3:32 - 3:35
    avem ADP-ul nostru și avem
    eliberare de energie.
  • 3:35 - 3:37
    Acum, normal, nu vrei să
    fie elberată energie
  • 3:37 - 3:39
    fără un motiv bun.
  • 3:39 - 3:41
    Mare parte din ARPaze o să
    ridice acea energie care
  • 3:41 - 3:44
    eliberează această reacție
    pentru fosforilarea unei molecule.
  • 3:46 - 3:48
    Iar în acest caz poți să te gândești că
  • 3:48 - 3:50
    acest hidroxid a fost fosforilat,
  • 3:50 - 3:51
    dar ar putea fosforila altceva.
  • 3:51 - 3:54
    Sau ar putea schimba confirmația
    acestui ATPază
  • 3:54 - 3:57
    ca să poată îndeplini
    altă funcție,
  • 3:57 - 4:00
    să transfere molecule împotriva
    gradului lor de concentrare
  • 4:00 - 4:03
    sau gradului electrochimic,
    orice ar fi.
  • 4:03 - 4:05
    Nu vrei să eliberezi
    pur și simplu energia.
  • 4:05 - 4:06
    Uneori se poate întâmpla
    dacă vrei să
  • 4:06 - 4:08
    generezi niște căldură, dar în mod
    majoritar o să relizezi
  • 4:08 - 4:11
    niște muncă folositoare
    pentru celule.
  • 4:11 - 4:13
    Sperăm că acum ai mai multă
  • 4:13 - 4:15
    apreciere pentru
    ATP și reacția
  • 4:15 - 4:17
    în care hidroliza poate avea loc.
  • 4:17 - 4:20
    Aceasta se numește hidroliză
    deoarece, măcar în acest exemplu
  • 4:20 - 4:22
    ne folosim de o moleculă de apă
  • 4:22 - 4:24
    să distrugem sau să scoatem
    o grupare fosfat
Title:
ATP hydrolysis mechanism | Energy and enzymes | Biology | Khan Academy
Description:

more » « less
Video Language:
English
Team:
Khan Academy
Duration:
04:27

Romanian subtitles

Revisions Compare revisions