Anabolismo

Anabolismo
Os músculos crescem a partir de reações anabolizantes

Ele anabolismo Consiste em reações bioquímicas que constroem moléculas complexas de moléculas mais simples. As reações anabólicas precisam de energia para acontecer, e sua função essencial é a formação de tecidos e órgãos, permitindo o crescimento do organismo.

O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de um organismo para que esteja vivendo. Anabolismo e catabolismo são os dois tipos de reações químicas do metabolismo.

Chaves sobre anabolismo

  • O anabolismo sintetiza moléculas complexas de moléculas mais simples.
  • O Catabolsimo quebra moléculas complexas em moléculas mais simples.
  • O anabolismo requer energia para sintetizar moléculas.
  • O catabolismo libera energia.
  • A hidrólise de ATP (digenosina tiposfato) permite muitos processos anabólicos.
  • Graças ao anabolismo, músculos, ossos e outras estruturas que estão presentes no corpo humano podem crescer.
  • O anabolismo é dividido em três estágios: 1) formação de precursores como monossacarídeos ou aminoácidos, 2) consumo de energia para ativar os precursores que participarão de reações bioquímicas, 3) formação de moléculas complexas, como proteínas, polissacarídeos, lipídios ou nucleicos ácidos.
  • As moléculas que ocorrem com anabolismo são indispensáveis ​​para o funcionamento de um organismo. Por exemplo, no caso do anabolismo nas plantas, eles produzem açúcar através do processo conhecido como fotossíntese.

Funções de anabolismo

O anabolismo é fundamental no desenvolvimento e crescimento dos seres vivos. Para que as células do corpo se diferenciem e que o indivíduo cresça, são necessários processos anabólicos.

Além disso, o anabolismo permite que tecidos e órgãos sejam gerados, e o crescimento de músculos e ossos. 

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O processo metabólico fabrica nutrientes que são ingeridos através de alimentos, no caso de animais, se decompõem em diferentes componentes. O anabolismo usa energia para usar as macromoléculas que gerou e, assim, gerar novas células ou fornecer uma estrutura diferente para as células.

Sem o processo anabólico, as células não puderam ser mantidas, crescendo, nem se desenvolver adequadamente.

Que diferenças existem entre anabolismo e catabolismo?

Tanto o anabolismo quanto o catabolismo ajudam na organização de moléculas, libera e captura energia e mantenha o corpo funcionando.

  • O anabolismo se concentra no crescimento e na construção, transformando as moléculas mais simples em outras que são maiores e mais complexas.
  • O catabolismo começa quando a comida é digerida e as moléculas que permitirão que o corpo obtenha energia começar a decompor.
  • Em cada um desses processos, diferentes hormônios estão envolvidos. Quando se trata de anabolismo, insulina, hormônio do crescimento, testosterona e estrogênio estão envolvidos. No catabolismo, adrenalina, cortisol, citocinas e glucagon interceem.
  • Se falarmos sobre o corpo humano, o catabolismo e o anabolismo têm efeitos diferentes no peso corporal. Estando em um estado anabólico, a massa muscular começa a ser aumentada, enquanto no estado catabólico a massa está sendo perdida, tanto em gordura quanto músculos.
  • Em resumo, o catabolismo nos diz quanta energia o corpo está produzindo, enquanto o anabolismo nos diz quanta energia está sendo usada. Quando ocorre mais energia do que o usado, pode ser aumentado em peso, ou vice -versa: nos casos em que mais energia é consumida do que o peso corporal diminui.
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Exemplos de anabolismo

Exemplos de anabolismo consistem na construção e sintetização de moléculas:

  • Crescimento de ossos.
  • Crescimento muscular.
  • Fotossíntese: dióxido de carbono e água reagem para formar oxigênio e glicose.
  • O glicerol reage com ácidos graxos para formar lipídios.
  • Síntese de proteínas: construção de proteínas a partir de aminoácidos essenciais.
  • Síntese de carboidratos: degeneração de açúcares, como lactose e sacarose na obtenção de glicose.
  • Quimiossíntese: converter moléculas de carbono e outros nutrientes na matéria orgânica.
  • União de aminoácidos para formar dipéptides.