Site icon Медкурсор

Особенности обмена энергии (Возможности дыхательного фосфорилирования)

Резкое несоответствие между величиной потребности в кислороде и фактическим его поступлением в работающие ткани ограничивает возможности дыхательного фосфорилирования. Ресинтез АТФ во время работы происходит за счет использования энергии гликолитических процессов.

Основным источником энергии при этом виде работы являются углеводы, в частности мышечный гликоген, не требующий для своего расщепления участия АТФ. В то же время использование глюкозы ухудшается, вследствие того что расщепление ее идет путем фосфорилирования.

Нарушение баланса АТФ приводит к усилению белкового обмена. Усиление белкового распада при интенсивной мышечной деятельности повышает ферментативную активность миозина, улучшает возможности мобилизации химической энергии АТФ и трансформации ее в механическую энергию мышечного сокращения. Накопление креатинина и АДФ в рассматриваемых условиях активизирует тканевое дыхание и способствует ускорению восстановительных процессов.

Анаэробные процессы энергообмена являются основным источником ресинтеза АТФ в процессе работы максимальной и субмаксимальной мощности. Эффективность анаэробного энергопроизводства зависит от мощности внутриклеточных ферментных систем и энергетических запасов для анаэробного ресинтеза АТФ. Анаэробный ресинтез АТФ в начале работы осуществляется за счет использования энергии расщепления КрФ.

Время, в течение которого процесс распада КрФ (алактатная фаза) достигает предельных значений, исчисляется 2 — 3 с. Гликолитическая (лактатная) фаза достигает максимума через 1 — 2 мин работы. Поэтому работа максимальной мощности выполняется преимущественно за счет энергии КрФ. Расходуемая по ходу работы АТФ ресинтезируется путем переноса фосфатной группы КрФ на АДФ.

«Физиология человека», Н.А. Фомин

Exit mobile version