Disimilación: función, tareas, rol y enfermedades

La disimilación representa uno de los procesos más centrales en el organismo de cualquier respiración criatura. Asegura el mantenimiento y funcionamiento intacto de todo el metabolismo, sistema cardiovasculary central sistema nervioso. Sin embargo, esta importancia da como resultado la presencia de muchas consecuencias graves y síntomas de enfermedad en el caso de un proceso perturbado al mismo tiempo.

¿Qué es la disimilación?

La disimilación tiene lugar en las células del cuerpo humano. El término “disimilación” se deriva del término latino 'dissimilis' (= disimilar) o 'disimilatio' (= hacer disimil). La disimilación se basa en la descomposición enzimática de sustancias endógenas que inicialmente se absorben a través de los alimentos. Estos incluyen grasas y hidratos de carbono al igual que glucosa. Tras su degradación, la excreción de las sustancias extrañas ahora presentes se produce en forma de agua y carbono (dióxido). Además, durante todo el proceso de disimilación se obtienen grandes cantidades de energía, que las células almacenan y procesan en forma de transmisor de energía universal. adenosina trifosfato (ATP). Por molécula de glucosa, el número de ATP moléculas obtenido es 38. También hay una diferenciación entre la ganancia de energía oxidativa (= proceso de reacción con oxígeno), también llamada respiración aeróbica y respiración anaeróbica (= sin la influencia del oxígeno). Este último se conoce en el lenguaje cotidiano principalmente como fermentación.

Función y tarea

La disimilación tiene lugar en las células del cuerpo humano. Incluye los cuatro subpasos de glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo del citrato y la cadena respiratoria final, también conocida como oxidación final. Aparte de la glucólisis, que tiene lugar en el citoplasma, todos los demás subprocesos tienen lugar en el mitocondrias o en su membrana interna. Las mitocondrias son orgánulos de células pequeñas que están encerrados por una doble membrana y, por lo tanto, aislados del plasma celular. Si un humano ingiere glucosa a través de los alimentos, comienza una fase de aplicación de energía en la que fosfato grupo se une al sexto carbono átomo de la molécula de glucosa. Esto proviene de una escisión previa de una molécula de ATP en ADP (= adenosina difosfato). Después de repetir el mismo proceso, la glucosa con sus seis carbono los átomos se descomponen en dos moléculas con tres átomos de carbono cada uno. Entonces comienza la fase de liberación de energía. Los fosfatos se desprenden de los átomos de carbono y se combinan con ADP para formar ATP. Agua moléculas se separan y se produce una reducción de alta energía de la sustancia NAD a NADH + H +. Estos últimos productos se denominan "equivalentes de reducción" y sirven para transferir y almacenar electrones. A esto le sigue la descarboxilación oxidativa. Aquí también se produce primero una reducción comparable; sin embargo, la molécula de glucosa original se enlaza posteriormente con una coenzima para poder entrar en el ciclo del citrato. Las grasas pasan primero por el ciclo de los ácidos grasos y luego se introducen en el ciclo del citrato en un punto adecuado. Aquí, la molécula experimenta una serie de nuevos compuestos diferentes y la separación de átomos. Todos estos procesos contribuyen principalmente a proporcionar suficientes portadores de electrones adicionales para la oxidación final y la eliminación de dióxido de carbono, que es tóxico para los humanos. En la membrana mitocondrial interna, así como en el espacio entre la membrana interna y externa (= espacio intermembrana), los equivalentes de reducción llegan y se oxidan. Esto hace que los electrones pasen a través de varios complejos de proteínas en la membrana interna y al mismo tiempo hidrógeno los protones se bombean al espacio intermembrana. Estos se combinan con oxígeno átomos y dejar la celda como un agua molécula. La cadena respiratoria representa, energéticamente, la parte más importante de toda la disimilación. Las fuerzas formadas y concentración Las diferencias entre los ambientes interno y externo de la mitocondria dan como resultado la formación de 34 moléculas de ATP.

Enfermedades y trastornos

Para que ocurra la generación de una cantidad tan alta de ATP, es suficiente oxígeno debe estar disponible. Sin embargo, en condiciones anaeróbicas, es decir, durante la fermentación, esto falta, por lo que no puede ocurrir la oxidación final. Esto, a su vez, tiene la consecuencia de que con el mismo aporte de energía, solo se produce un diez por ciento de producción de energía, ya que en última instancia solo se pueden producir cuatro de las 38 moléculas reales de ATP.ácido láctico) la fermentación se produce, por ejemplo, durante la práctica de deportes o un esfuerzo físico comparable. Esto se nota por un doloroso cuya de los músculos, ya que estos se sobre-acidifican por el exceso y los productos no se degradan por completo. Una producción de energía perturbada permanentemente, causada por ejemplo por la falta de coenzimas correspondientes, un suministro insuficiente de oxígeno desde el exterior o por la ingesta de agua rica en sustancias nocivas, puede Lead a células cancerosas en el caso de dificultades. Este trastorno puede reconocerse en una etapa temprana por la reducción de la temperatura corporal de la persona afectada. Después de todo, la liberación de calor va de la mano con la producción de energía. Pero las quejas menos drásticas también pueden ser el resultado de una breve reducción del suministro de oxígeno a las células. Por ejemplo, una deficiencia en las células del cerebro lleva a concentración problemas y fatiga. Al mismo tiempo, la deficiencia en el corazón, los pulmones y las arterias pueden causar extremos fatiga y problemas circulatorios, incluso colapso. Además, todo el sistema inmunológico se debilita por la falta de oxígeno en las células, por lo que se debe suponer una mayor susceptibilidad a todas las enfermedades. Asimismo, la central sistema nervioso consta de células que operan la disimilación, las neuronas. Dado que estos tampoco funcionan correctamente cuando la disimilación es incompleta y puede volverse demasiado ácida, el sistema nervioso se vuelve sobreexcitable. Esto se manifiesta en forma de nerviosismo, irritabilidad e incluso temblores musculares y dolor. Estrés y la sobreestimulación también puede ser la causa de una disimilación alterada. Para contrarrestar una alteración crónica de la disimilación en todo el organismo, se recomienda prestar atención a un estado sano y equilibrado. dieta así como hacer suficiente ejercicio, idealmente al aire libre. También es importante evitar problemas físicos y mentales innecesarios. estrés.