Diferencia clave: ATPase vs ATP Synthase

El trifosfato de adenosina (ATP) es una molécula orgánica compleja que participa en las reacciones biológicas. Se conoce como "unidad molecular de moneda" de transferencia de energía intracelular. Se encuentra en casi todas las formas de vida. En el metabolismo, el ATP se consume o se genera. Cuando se consume ATP, la energía se libera convirtiéndose en ADP (difosfato de adenosina) y AMP (monofosfato de adenosina) respectivamente. La enzima que cataliza la siguiente reacción se conoce como ATPasa.

Se lanza ATP → ADP + Pi + Energy

En otras reacciones metabólicas que incorporan energía externa, el ATP se genera a partir de ADP y AMP. La enzima que cataliza la reacción mencionada a continuación se llama ATP Synthase.

ADP + Pi → ATP + Se consume energía

Entonces, la diferencia clave entre ATPase y ATP Synthase es que ATPase es la enzima que descompone las moléculas de ATP mientras que la ATP Synthase participa en la producción de ATP.

CONTENIDO

1. Descripción general y diferencia clave 2. Qué es ATPase 3. Qué es ATP Synthase 4. Similitudes entre ATPase y ATP Synthase 5. Comparación lado a lado - ATPase vs ATP Synthase en forma de tabla 6. Resumen

¿Qué es la ATPasa?

La ATPasa o adenilpirofosfatasa (ATP hidrolasa) es la enzima que descompone las moléculas de ATP en ADP y Pi (ion fosfato libre). Esta reacción de descomposición libera energía que es utilizada por otras reacciones químicas en la célula. Las ATPasas son la clase de enzimas unidas a la membrana. Consisten en una clase diferente de miembros que poseen funciones únicas como Na + / K + -ATPasa, Proton-ATPase, V-ATPase, Hydrogen Potassium – ATPase, F-ATPase y Calcium-ATPase. Estas enzimas son proteínas transmembrana integrales. Las ATPasas transmembrana mueven solutos a través de la membrana biológica contra su gradiente de concentración típicamente consumiendo las moléculas de ATP. Por lo tanto, las funciones principales de los miembros de la familia de enzimas ATPasa son mover los metabolitos celulares a través de la membrana biológica y exportar toxinas, desechos y solutos que pueden dificultar la función celular normal.

Un ejemplo muy importante es la ATPasa de intercambio de sodio / potasio (Na + / K + -ATPasa) que implica el mantenimiento del potencial de la membrana celular. La ATPasa de hidrógeno / potasio (H + / P + -ATPasa) acidifica el estómago, que también se conoce como "bomba de protones gástricos". Algunas de las enzimas ATPasa están funcionando como cotransportadores y bombas. El transporte activo es el movimiento de moléculas a través de una membrana desde una región de menor concentración a una región de mayor concentración de moléculas contra un gradiente de concentración. El transporte activo secundario implica el gradiente electroquímico. Los cotransportadores se utilizan en el transporte activo secundario de moléculas. La Na + / K + -ATPase es un cotransportador bien conocido que causa el flujo neto de carga.

Clasificación ATPase

Hay diferentes ATPasas. Difieren en función, estructura y los iones que transportan. Las ATPasas se clasifican como abajo,

  • F-ATPasa: se encuentra en las membranas plasmáticas bacterianas, las mitocondrias y el cloroplasto. La parte soluble en agua de la sección F1 hidroliza el ATP. V-ATPasa: se encuentra en las vacuolas eucariotas. Cataliza la hidrolización de ATP en orgánulos como la bomba de protones de lisosoma para transportar solutos. A-ATPase: Archaea tiene A-ATPase. Funcionan como F-ATPase. P-ATPasa: se encuentra en bacterias, hongos y membranas y orgánulos eucariotas. Funciona como transportadores de iones a través de la membrana. E-ATPasa: una enzima de la superficie celular implica la hidrolización de NTPS, incluido el ATP extracelular.

¿Qué es la sintasa ATP?

Esta es la enzima que crea ATP (moléculas de almacenamiento de energía). La reacción general que cataliza la síntesis de ATP es la siguiente,

ADP + Pi + H + (fuera) ⇌ ATP + H20 + H + (dentro)

Como esta reacción es energéticamente desfavorable (ATP de ADP), tiene lugar en la dirección inversa. Tiene dos regiones principales en la estructura de la enzima. Tiene una estructura de motor rotacional que permite la producción de ATP. Son la región F1 (fracción 1) y la región F0 (fracción cero). Debido a este mecanismo de rotación (máquina molecular), la región F0 impulsa la rotación de la región F1. La región F0 tiene un anillo C y otras subunidades como a, b, d y F6. La región F1 tiene subunidades alfa, beta, gamma y delta. F1 y F0 crean colectivamente una vía para el movimiento de protones a través de la membrana. Producen principalmente más moléculas de ATP en la cadena de transporte de electrones a través de la fosforilación oxidativa.

¿Cuáles son las similitudes entre ATPase y ATP Synthase?

  • Ambos regulan el número de moléculas de ATP en la célula. Ambas son enzimas de múltiples subunidades. Ambos pueden regular el movimiento de las moléculas a través de la membrana. Ambas son enzimas de alto peso molecular. Ambas son enzimas que son de naturaleza proteica.

¿Cuál es la diferencia entre ATPase y ATP Synthase?

Resumen - ATPase vs ATP Synthase

La producción de ATP y los procesos de hidrolización se encuentran en casi todas las formas de vida. En las reacciones del metabolismo, se consumen o se regeneran. Cuando se consumen, se libera energía. ADP (difosfato de adenosina) y AMP (monofosfato de adenosina) se producen durante la descomposición del ATP. La enzima que cataliza la reacción de descomposición de ATP se conoce como ATPasa. En otras reacciones metabólicas, el ATP se genera a partir de ADP y AMP. La enzima que cataliza las reacciones de producción de ATP se llama ATP Synthase. Esta es la diferencia entre ATPase y ATP Synthase.

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Referencia:

1. "ATPase". Wikipedia, Fundación Wikimedia, 6 de noviembre de 2017, disponible aquí 2. "ATP sintasa". Wikipedia, Fundación Wikimedia, 9 de noviembre de 2017, disponible aquí

Imagen de cortesía:

1.'Blausen 0818 Bomba de sodio y potasio 'Por el personal de Blausen.com (2014). "Galería médica de Blausen Medical 2014". WikiJournal of Medicine 1 (2). DOI: 10.15347 / wjm / 2014.010. ISSN 2002-4436. - Trabajo propio (CC BY 3.0) a través de Commons Wikimedia 2. 'Figura 07 04 02' Por CNX OpenStax (CC BY 4.0) a través de Commons Wikimedia