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ATPとNADPHの違いは何ですか

主な違い ATP と NADPH の違いは、ATP の加水分解がエネルギーを放出するのに対し、NADPH の酸化が電子を提供することです。 .さらに、ATP は細胞の主要なエネルギー通貨として機能し、NADPH は生化学反応に必要な還元力を持つ補酵素として機能します。

ATP と NADPH は、代謝反応で重要な 2 種類のアデノシン ヌクレオチドです。 ATP と NADPH の両方にリン酸基が含まれています。

対象となる主な分野

1. ATPとは
– セル内の定義、構造、役割
2. NADPHとは
– セル内の定義、構造、役割
3. ATP と NADPH の類似点は何ですか
– 共通機能の概要
4. ATP と NADPH の違いは何ですか
– 主な相違点の比較

主な用語

ATP、補酵素、電子、エネルギー通貨、NADPH、還元剤

ATP とは

ATP (アデノシン三リン酸 ) は、セルの主要なエネルギー通貨です。新しい生体分子の合成、細胞分裂、および運動は、ATP の加水分解によって生成されるエネルギーを使用します。さらに、これは ATP を A に変換します。 一方、細胞呼吸は ATP の生成を担うプロセスです。動物の細胞呼吸に関与するオルガネラはミトコンドリアです。細菌も酵母も発酵によって ATP を生成します。たとえば、光リン酸化は、光合成中に植物で ATP を生成するプロセスです。

図 1:ATP 構造

さらに、ATP 分子は、リボース糖に結合したアデノシン基と 3 つのリン酸基で構成されています。各リン酸基は、酸素原子を介してコア分子に結合しています。リボース糖に結合した最初のリン酸基はアルファリン酸基であり、2番目またはベータリン酸基はホスホ無水物結合を介してアルファリン酸基に結合しています。一方、3番目のリン酸基は、同じタイプの結合を介してベータリン酸基に結合したガンマリン酸基です。リン酸基間の 2 つのリン酸無水物結合は、エネルギーを得るために加水分解できる高エネルギー結合です。

NADPHとは

NADPH は NADP (ニコチンアミド アデニン ジヌクレオチドリン酸) の還元型であり、光合成の酸化還元反応における補酵素として機能します。 NADPH は化学反応に電子とプロトンの両方を提供するため、強力な還元剤です。光合成の明るい反応はNADPHを生成し、暗い反応はこの補酵素を使用します.動物では、ペントースリン酸経路がNADPHの産生に関与しています。

図 2:NADPH 関数

NADPH は、リボース糖の 2' 位置にリン酸基が存在する点で NADH とは異なります。このリン酸基は、アデニン部分をコア分子に結合します。

ATP と NADPH の類似点

  • ATP と NADPH は、生化学反応を結びつける 2 種類のアデニン ヌクレオチドです。
  • リボース糖が両方の核になります。
  • また、両方の分子にアデニン基が含まれています。
  • さらに、両方ともリン酸化されています。
  • さらに、どちらも光合成に関与しています。

ATP と NADPH の違い

定義

ATP はリン酸化ヌクレオチドを指し、アデノシンと 3 つのリン酸基で構成され、酵素加水分解を受けることによって多くの生化学的細胞プロセス、特に ADP にエネルギーを供給します。対照的に、NADPHは、いくつかの酵素によって触媒される反応に電子と水素を供与するために使用される補因子を指します.したがって、これらの定義には、ATP と NADPH の主な違いが含まれています。

化学式

ATP の化学式は C10 です H16 N5 O13 P3 一方、NADPH の化学式は C21 です。 H29 N7 O17 P3 .

役割

ATP と NADPH のもう 1 つの違いは、ATP が細胞のエネルギー通貨であり、NAPDH が細胞の主な還元力であることです。

合成

合成の経路は、ATP と NADPH の別の違いに寄与しています。細胞呼吸、光リン酸化、発酵は ATP を生成する経路であり、動物のペントースリン酸経路と植物の光合成の光反応は NADPH を生成する経路です。

使い方

ATP は同化反応、細胞分裂、運動などのさまざまな種類の生化学反応にエネルギーを提供し、NADPH は光合成の暗反応や多くの生合成および酸化還元反応に電子とプロトンを提供します。動物。したがって、これが ATP と NADPH のもう 1 つの違いです。

結論

ATP は細胞の主要なエネルギー通貨です。その加水分解は、細胞内のほとんどの生化学反応に必要なエネルギーを放出します。一方、NADPH 細胞の主な還元力です。電子と水素原子の両方を生化学反応に提供します。最も重要なことは、NADPH が補因子であることです。したがって、ATP と NADPH の主な違いは、細胞内での役割です。


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