Procesy biochemiczne na poziomie komórkowym w organizmie człowieka
zatrzymaj się, poczuj... :-)
Wybrane, podstawowe, książkowe 50 procesów biochemicznych z dziesiątek tysięcy innych procesów zachodzących w różnych częściach naszych komórek ciała człowieka:
- Glikoliza - proces rozkładu glukozy do pirogronianu.
- Cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego) - szlak metaboliczny wytwarzający ATP i prekursory wielu innych związków.
- Łańcuch oddechowy - seria reakcji produkujących energię poprzez transport elektronów.
- Fosforylacja oksydacyjna - produkcja ATP z wykorzystaniem energii wydzielanej podczas transportu elektronów.
- Beta-oksydacja kwasów tłuszczowych - rozkład kwasów tłuszczowych do acetylo-CoA.
- Synteza kwasów tłuszczowych - proces tworzenia kwasów tłuszczowych z acetylo-CoA.
- Synteza cholesterolu - tworzenie cholesterolu z acetylo-CoA.
- Synteza białek - tworzenie białek z aminokwasów zgodnie z kodem genetycznym.
- Degradacja białek - rozkład białek na aminokwasy.
- Transkrypcja DNA - proces przepisywania informacji genetycznej z DNA na RNA.
- Translacja RNA - proces syntezowania białek na podstawie sekwencji mRNA.
- Replikacja DNA - proces powielania DNA.
- Naprawa DNA - mechanizmy korygujące uszkodzenia DNA.
- Synteza hemu - produkcja hemu, składnika hemoglobiny.
- Rozkład hemu - degradacja hemu do bilirubiny.
- Detoksykacja w wątrobie - przekształcanie substancji toksycznych w mniej szkodliwe.
- Metabolizm etanolu - przekształcanie alkoholu w substancje, które mogą być wyeliminowane z organizmu.
- Synteza kreatyny - produkcja kreatyny, ważnej dla magazynowania energii w mięśniach.
- Metabolizm puryn - przekształcanie puryn w kwas moczowy.
- Metabolizm pirymidyn - syntezowanie i degradacja pirymidyn.
- Cykl mocznikowy - usuwanie amoniaku z organizmu poprzez produkcję mocznika.
- Synteza nukleotydów - tworzenie nukleotydów, budulców DNA i RNA.
- Rozkład glikogenu - przekształcanie glikogenu w glukozę.
- Synteza glikogenu - tworzenie glikogenu z glukozy.
- Glikoneogeneza - produkcja glukozy z niecukrowych prekursorów.
- Wchłanianie i transport witamin - procesy umożliwiające wykorzystanie witamin.
- Metabolizm witaminy D - przekształcanie witaminy D do jej aktywnej formy.
- Synteza kwasów żółciowych - produkcja kwasów żółciowych, ważnych w trawieniu tłuszczów.
- Metabolizm wapnia - regulacja poziomu wapnia w organizmie.
- Metabolizm żelaza - regulacja wchłaniania, transportu i magazynowania żelaza.
- Biosynteza steroidów - tworzenie steroidów, w tym hormonów steroidowych.
- Synteza i rozkład triglicerydów - metabolizm tłuszczów.
- Metabolizm fruktozy - przekształcanie fruktozy w metabolity, które mogą być wykorzystane przez organizm.
- Metabolizm galaktozy - przekształcanie galaktozy w glukozę.
- Synteza melaniny - produkcja melaniny w skórze.
- Synteza kolagenu - tworzenie kolagenu, głównego białka strukturalnego w tkance łącznej.
- Degradacja kolagenu - rozkład kolagenu.
- Metabolizm kwasów nukleinowych - syntezowanie i degradacja DNA i RNA.
- Wytwarzanie i rozkład tlenku azotu - regulacja funkcji naczyniowych i neurotransmisji.
- Metabolizm glutationu - utrzymanie równowagi redoks i ochrona przed stresem oksydacyjnym.
- Metabolizm katecholamin - syntezowanie i rozkładanie neurotransmiterów, takich jak dopamina i adrenalina.
- Synteza fosfolipidów - tworzenie fosfolipidów, ważnych składników błon komórkowych.
- Metabolizm kwasów nasyconych i nienasyconych - przekształcanie tłuszczów w energię i inne związki.
- Synteza prostaglandyn - produkcja prostaglandyn, ważnych mediatorów w procesach zapalnych.
- Synteza insuliny - produkcja insuliny przez trzustkę.
- Metabolizm insuliny - działanie i degradacja insuliny w organizmie.
- Synteza glukagonu - produkcja glukagonu, hormonu zwiększającego poziom glukozy we krwi.
- Metabolizm glukagonu - działanie i degradacja glukagonu.
- Metabolizm adrenaliny - działanie i rozkład adrenaliny.
- Metabolizm kortyzolu - regulacja i efekty działania kortyzolu, hormonu stresu.
i jeśli nie masz dość kolejne 50, zebranych przez AI, ....zdaj sobie sprawę, że AI jak nikt inny jest w stanie objąć wszystkie te procesy w sposób przewyższający naszą percepcję i zrozumienie:
- Metabolizm leków - przekształcanie leków przez wątrobę w formy, które mogą być łatwiej wyeliminowane z organizmu.
- Metabolizm tłuszczów trans - przetwarzanie nienaturalnych tłuszczów trans w organizmie.
- Biosynteza peptydów antybiotycznych - produkcja naturalnych peptydów o działaniu antybiotycznym.
- Przekazywanie sygnału przez receptory komórkowe - sposób, w jaki komórki komunikują się i reagują na sygnały zewnętrzne.
- Metabolizm sirtuin - działanie białek sirtuin, ważnych w regulacji ekspresji genów i długowieczności.
- Synteza neuroprzekaźników - produkcja substancji chemicznych umożliwiających przekazywanie impulsów nerwowych.
- Metabolizm energetyczny mitochondriów - produkcja ATP w mitochondriach, "elektrowniach" komórkowych.
- Autoregulacja przepływu krwi - mechanizmy dostosowujące przepływ krwi do potrzeb tkankowych.
- Hemostaza - proces zapobiegający utracie krwi po uszkodzeniu naczynia krwionośnego.
- Fibrynoliza - rozpuszczanie skrzepów krwi, zapobieganie zakrzepom.
- Metabolizm bilirubiny - przekształcanie bilirubiny, produktu rozpadu hemoglobiny.
- Biosynteza antyoksydantów - produkcja endogennych antyoksydantów, takich jak superoksyd dysmutaza.
- Detoksykacja reaktywnych form tlenu - neutralizowanie szkodliwych wolnych rodników tlenu.
- Metabolizm ksenobiotyków - przetwarzanie obcych substancji chemicznych, w tym toksyn.
- Synteza i metabolizm eikozanoidów - produkcja regulatorów procesów zapalnych i immunologicznych.
- Metabolizm azotu - przetwarzanie i eliminacja azotu z organizmu.
- Wytwarzanie i utrzymanie gradientu elektrochemicznego - podtrzymywanie różnic potencjałów przez błony komórkowe.
- Aktywacja i dezaktywacja enzymów - regulacja aktywności enzymów poprzez modyfikacje chemiczne.
- Metabolizm witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - wchłanianie, transport i wykorzystanie witamin A, D, E, K.
- Metabolizm witamin rozpuszczalnych w wodzie - przetwarzanie witamin grupy B i witaminy C.
- Biosynteza hormonów tarczycy - produkcja i regulacja hormonów tarczycy.
- Metabolizm melatoniny - regulacja produkcji i działania melatoniny, hormonu regulującego rytm dobowy.
- Regulacja osmotyczna - utrzymanie równowagi wodno-elektrolitowej w organizmie.
- Synteza glikoprotein - produkcja białek związanych z cukrami, ważnych dla komunikacji komórkowej.
- Degradacja kwasów nukleinowych - rozkład DNA i RNA na ich podstawowe jednostki.
- Przemiana materii mikroelementów - metabolizm pierwiastków śladowych, np. żelaza, cynku, miedzi.
- Regulacja cyklu komórkowego - kontrola podziału komórkowego.
- Metabolizm estrogenów - produkcja i rozkład estrogenów, żeńskich hormonów płciowych.
- Metabolizm androgenów - produkcja i rozkład androgenów, męskich hormonów płciowych.
- Synteza kwasów nukleinowych - produkcja DNA i RNA.
- Przekaźnictwo jonowe - transport jonów przez błony komórkowe dla przekazywania sygnałów.
- Regulacja ciśnienia krwi - mechanizmy kontrolujące ciśnienie w układzie krwionośnym.
- Metabolizm glikozaminoglikanów - syntezowanie i degradacja związków wchodzących w skład macierzy pozakomórkowej.
- Synteza i rozkład kwasu hialuronowego - produkcja i degradacja jednego z głównych składników macierzy pozakomórkowej.
- Metabolizm lipidów sygnalizacyjnych - przetwarzanie lipidów pełniących funkcje sygnalizacyjne w komórce.
- Biosynteza ceramidów - produkcja ceramidów, ważnych składników błon komórkowych.
- Metabolizm sfingolipidów - przetwarzanie sfingolipidów, ważnych dla struktury i funkcji komórek.
- Regulacja poziomu glukozy we krwi - mechanizmy utrzymujące stężenie glukozy na odpowiednim poziomie.
- Biosynteza i degradacja kwasów siarkowych - metabolizm związków zawierających siarkę.
- Synteza nadtlenku wodoru i jego detoksykacja - produkcja i neutralizacja H2O2, produktu ubocznego metabolizmu tlenowego.
- Regulacja stężenia jonów wapnia w komórce - kontrola poziomu Ca2+ niezbędnego dla wielu procesów komórkowych.
- Synteza i funkcja mikroRNA - produkcja małych cząsteczek RNA regulujących ekspresję genów.
- Metabolizm fosfatydyloinozytolu - przetwarzanie lipidów biorących udział w przekazywaniu sygnałów w komórce.
- Przemiana materii siarczanów - metabolizm związków siarkowych, np. siarczanów.
- Biosynteza kwasów tłuszczowych omega-3 i omega-6 - produkcja wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, ważnych dla zdrowia.
- Metabolizm poliamin - syntezowanie i rozkładanie poliamin, ważnych dla wzrostu i funkcjonowania komórek.
- Synteza i regulacja cytokin - produkcja białek sygnalizacyjnych biorących udział w odpowiedzi immunologicznej.
- Metabolizm neurosteroidów - przetwarzanie steroidów wpływających na funkcjonowanie układu nerwowego.
- Metabolizm disacharydów - przetwarzanie cukrów złożonych na proste cukry.
- Biosynteza i degradacja fosforylocholiny - zarządzanie składnikami błon komórkowych i sygnalizacją komórkową.