modjor.de

3.12.1 – Physiologie lang


3.12.1 – Az ATP mint energiavaluta – ATP als Energiewährung


Version 1

1. Az ATP, teljes nevén adenozin-trifoszfát, adeninből, ribózból és három egymás után kapcsolódó foszfátcsoportból felépülő nukleotid. – ATP, mit vollem Namen Adenosintriphosphat, ist ein Nukleotid, das aus Adenin, Ribose und drei nacheinander gebundenen Phosphatgruppen besteht.

2. Kémiai szerkezetében főként a külső foszfátcsoportok közötti kötések élettani jelentőségűek, mert felhasításuk könnyen hozzáférhető energiát szabadít fel. – In seiner chemischen Struktur sind vor allem die Bindungen zwischen den äußeren Phosphatgruppen physiologisch bedeutsam, weil ihre Spaltung leicht verfügbare Energie freisetzt.

3. Amikor a legkülső foszfátcsoport víz felvételével leválik, az ATP hidrolízise standardkörülmények között molonként körülbelül 30,5 kilojoule szabad energiát szolgáltat. – Wird die äußerste Phosphatgruppe unter Aufnahme von Wasser abgespalten, liefert die ATP-Hydrolyse unter Standardbedingungen etwa 30,5 Kilojoule freie Energie pro Mol.

4. A sejt belső viszonyai között a tényleges energianyereség többnyire ennél nagyobb, mivel az ATP, az ADP és a foszfát koncentrációja nem felel meg a standardállapotnak. – Unter den Bedingungen im Zellinneren ist der tatsächliche Energiegewinn meist größer, weil die Konzentrationen von ATP, ADP und Phosphat nicht dem Standardzustand entsprechen.

5. A hasítás eredményeként adenozin-difoszfát, röviden ADP, valamint szervetlen foszfát keletkezik, a felszabaduló energia pedig közvetlenül összekapcsolható sejtmunkával. – Als Spaltprodukte entstehen Adenosindiphosphat, kurz ADP, und anorganisches Phosphat, wobei die frei werdende Energie unmittelbar mit zellulärer Arbeit gekoppelt werden kann.

6. Nem végleges lebomlásról van szó, hiszen megfelelő energiabefektetéssel az ADP és a foszfát ismét ATP-vé egyesíthető. – Es handelt sich nicht um einen endgültigen Abbau, denn unter entsprechendem Energieaufwand lassen sich ADP und Phosphat erneut zu ATP verbinden.

7. Ily módon az ATP nem egyszer használatos energiahordozó, hanem állandóan újraképződő molekula, amely folyamatos körforgásban vesz részt. – Auf diese Weise ist ATP kein einmalig verwendbarer Energieträger, sondern ein fortlaufend regeneriertes Molekül, das an einem ständigen Kreislauf teilnimmt.

8. Bár szerepe nélkülözhetetlen, a sejtek ATP-készlete meglepően csekély, és nagy energiaigény esetén csupán néhány másodperc működését fedezné. – Obwohl seine Funktion unentbehrlich ist, bleibt der ATP-Vorrat der Zellen erstaunlich klein und würde bei hohem Energiebedarf nur wenige Sekunden Tätigkeit ermöglichen.

9. E korlátozott készletet az ellensúlyozza, hogy az ATP rendkívül gyorsan képződik újra, miközben ugyanaz a molekulamennyiség naponta számtalan alkalommal átalakul. – Dieser begrenzte Vorrat wird dadurch ausgeglichen, dass ATP äußerst rasch neu gebildet wird, während dieselbe Molekülmenge täglich unzählige Male umgesetzt wird.

10. A szervezet egészét tekintve a napi ATP-forgalom elérheti a testtömeg nagyságrendjét, intenzív fizikai terhelés során pedig azt jelentősen meg is haladhatja. – Bezogen auf den gesamten Organismus kann der tägliche ATP-Umsatz die Größenordnung des Körpergewichts erreichen und sie bei intensiver körperlicher Belastung deutlich übersteigen.

11. Különösen az izmokban fontos a kreatin-foszfát, amely rövid idejű tartalékként foszfátcsoportot ad át az ADP-nek, ezáltal gyorsan pótolva az ATP-t. – Besonders in der Muskulatur ist Kreatinphosphat bedeutsam, das als kurzfristige Reserve eine Phosphatgruppe auf ADP überträgt und dadurch ATP rasch ergänzt.

12. Nyugalomban az ATP nagy részét a membránpumpák használják fel, amelyek az ionokat koncentrációgradiensük ellenében mozgatva fenntartják a sejt belső környezetét. – In Ruhe wird ein großer Teil des ATP von Membranpumpen verbraucht, die Ionen gegen ihr Konzentrationsgefälle bewegen und dadurch das innere Milieu der Zelle aufrechterhalten.

13. Egyes szövetekben, főként az idegrendszerben, az ionpumpák működése a nyugalmi energiafelhasználás jelentős részét, esetenként akár közel felét is igényelheti. – In manchen Geweben, besonders im Nervensystem, kann die Tätigkeit der Ionenpumpen einen erheblichen Anteil des Ruheenergieverbrauchs, mitunter nahezu die Hälfte, beanspruchen.

14. Izom-összehúzódás közben ATP szükséges a miozinfejek mozgásához, az aktin és a miozin szétválásához, valamint a kalciumionok visszaszállításához. – Während der Muskelkontraktion wird ATP für die Bewegung der Myosinköpfe, die Trennung von Aktin und Myosin sowie den Rücktransport der Calciumionen benötigt.

15. Jelentős ATP-felhasználással jár továbbá a fehérjeszintézis, amelynek során az aminosavakat aktiválni, rendezni és egymással meghatározott sorrendben összekapcsolni kell. – Einen beträchtlichen ATP-Verbrauch erfordert außerdem die Proteinsynthese, bei der Aminosäuren aktiviert, geordnet und in einer festgelegten Reihenfolge miteinander verknüpft werden müssen.

16. A sejten belüli anyagszállítást végző motorfehérjék szintén ATP-t hasítanak, miközben hólyagokat, sejtszervecskéket vagy kromoszómákat mozgatnak a sejtváz mentén. – Auch die am intrazellulären Transport beteiligten Motorproteine spalten ATP, während sie Vesikel, Zellorganellen oder Chromosomen entlang des Zellskeletts bewegen.

17. Univerzális köztes energiahordozóként az ATP végső soron összeköti a tápanyagok lebontásából származó energiát mindazokkal a folyamatokkal, amelyek munkát igényelnek. – Als universeller intermediärer Energieträger verbindet ATP letztlich die aus dem Nährstoffabbau gewonnene Energie mit sämtlichen Vorgängen, die Arbeit erfordern.

(aufklappen)magyar

1. Az ATP, teljes nevén adenozin-trifoszfát, adeninből, ribózból és három egymás után kapcsolódó foszfátcsoportból felépülő nukleotid.

2. Kémiai szerkezetében főként a külső foszfátcsoportok közötti kötések élettani jelentőségűek, mert felhasításuk könnyen hozzáférhető energiát szabadít fel.

3. Amikor a legkülső foszfátcsoport víz felvételével leválik, az ATP hidrolízise standardkörülmények között molonként körülbelül 30,5 kilojoule szabad energiát szolgáltat.

4. A sejt belső viszonyai között a tényleges energianyereség többnyire ennél nagyobb, mivel az ATP, az ADP és a foszfát koncentrációja nem felel meg a standardállapotnak.

5. A hasítás eredményeként adenozin-difoszfát, röviden ADP, valamint szervetlen foszfát keletkezik, a felszabaduló energia pedig közvetlenül összekapcsolható sejtmunkával.

6. Nem végleges lebomlásról van szó, hiszen megfelelő energiabefektetéssel az ADP és a foszfát ismét ATP-vé egyesíthető.

7. Ily módon az ATP nem egyszer használatos energiahordozó, hanem állandóan újraképződő molekula, amely folyamatos körforgásban vesz részt.

8. Bár szerepe nélkülözhetetlen, a sejtek ATP-készlete meglepően csekély, és nagy energiaigény esetén csupán néhány másodperc működését fedezné.

9. E korlátozott készletet az ellensúlyozza, hogy az ATP rendkívül gyorsan képződik újra, miközben ugyanaz a molekulamennyiség naponta számtalan alkalommal átalakul.

10. A szervezet egészét tekintve a napi ATP-forgalom elérheti a testtömeg nagyságrendjét, intenzív fizikai terhelés során pedig azt jelentősen meg is haladhatja.

11. Különösen az izmokban fontos a kreatin-foszfát, amely rövid idejű tartalékként foszfátcsoportot ad át az ADP-nek, ezáltal gyorsan pótolva az ATP-t.

12. Nyugalomban az ATP nagy részét a membránpumpák használják fel, amelyek az ionokat koncentrációgradiensük ellenében mozgatva fenntartják a sejt belső környezetét.

13. Egyes szövetekben, főként az idegrendszerben, az ionpumpák működése a nyugalmi energiafelhasználás jelentős részét, esetenként akár közel felét is igényelheti.

14. Izom-összehúzódás közben ATP szükséges a miozinfejek mozgásához, az aktin és a miozin szétválásához, valamint a kalciumionok visszaszállításához.

15. Jelentős ATP-felhasználással jár továbbá a fehérjeszintézis, amelynek során az aminosavakat aktiválni, rendezni és egymással meghatározott sorrendben összekapcsolni kell.

16. A sejten belüli anyagszállítást végző motorfehérjék szintén ATP-t hasítanak, miközben hólyagokat, sejtszervecskéket vagy kromoszómákat mozgatnak a sejtváz mentén.

17. Univerzális köztes energiahordozóként az ATP végső soron összeköti a tápanyagok lebontásából származó energiát mindazokkal a folyamatokkal, amelyek munkát igényelnek.

(aufklappen)német

1. ATP, mit vollem Namen Adenosintriphosphat, ist ein Nukleotid, das aus Adenin, Ribose und drei nacheinander gebundenen Phosphatgruppen besteht.

2. In seiner chemischen Struktur sind vor allem die Bindungen zwischen den äußeren Phosphatgruppen physiologisch bedeutsam, weil ihre Spaltung leicht verfügbare Energie freisetzt.

3. Wird die äußerste Phosphatgruppe unter Aufnahme von Wasser abgespalten, liefert die ATP-Hydrolyse unter Standardbedingungen etwa 30,5 Kilojoule freie Energie pro Mol.

4. Unter den Bedingungen im Zellinneren ist der tatsächliche Energiegewinn meist größer, weil die Konzentrationen von ATP, ADP und Phosphat nicht dem Standardzustand entsprechen.

5. Als Spaltprodukte entstehen Adenosindiphosphat, kurz ADP, und anorganisches Phosphat, wobei die frei werdende Energie unmittelbar mit zellulärer Arbeit gekoppelt werden kann.

6. Es handelt sich nicht um einen endgültigen Abbau, denn unter entsprechendem Energieaufwand lassen sich ADP und Phosphat erneut zu ATP verbinden.

7. Auf diese Weise ist ATP kein einmalig verwendbarer Energieträger, sondern ein fortlaufend regeneriertes Molekül, das an einem ständigen Kreislauf teilnimmt.

8. Obwohl seine Funktion unentbehrlich ist, bleibt der ATP-Vorrat der Zellen erstaunlich klein und würde bei hohem Energiebedarf nur wenige Sekunden Tätigkeit ermöglichen.

9. Dieser begrenzte Vorrat wird dadurch ausgeglichen, dass ATP äußerst rasch neu gebildet wird, während dieselbe Molekülmenge täglich unzählige Male umgesetzt wird.

10. Bezogen auf den gesamten Organismus kann der tägliche ATP-Umsatz die Größenordnung des Körpergewichts erreichen und sie bei intensiver körperlicher Belastung deutlich übersteigen.

11. Besonders in der Muskulatur ist Kreatinphosphat bedeutsam, das als kurzfristige Reserve eine Phosphatgruppe auf ADP überträgt und dadurch ATP rasch ergänzt.

12. In Ruhe wird ein großer Teil des ATP von Membranpumpen verbraucht, die Ionen gegen ihr Konzentrationsgefälle bewegen und dadurch das innere Milieu der Zelle aufrechterhalten.

13. In manchen Geweben, besonders im Nervensystem, kann die Tätigkeit der Ionenpumpen einen erheblichen Anteil des Ruheenergieverbrauchs, mitunter nahezu die Hälfte, beanspruchen.

14. Während der Muskelkontraktion wird ATP für die Bewegung der Myosinköpfe, die Trennung von Aktin und Myosin sowie den Rücktransport der Calciumionen benötigt.

15. Einen beträchtlichen ATP-Verbrauch erfordert außerdem die Proteinsynthese, bei der Aminosäuren aktiviert, geordnet und in einer festgelegten Reihenfolge miteinander verknüpft werden müssen.

16. Auch die am intrazellulären Transport beteiligten Motorproteine spalten ATP, während sie Vesikel, Zellorganellen oder Chromosomen entlang des Zellskeletts bewegen.

17. Als universeller intermediärer Energieträger verbindet ATP letztlich die aus dem Nährstoffabbau gewonnene Energie mit sämtlichen Vorgängen, die Arbeit erfordern.




Version 2

1. Az adenozin-trifoszfát, röviden ATP, egy adeninből, egy ribózból és három egymáshoz kapcsolódó foszfátcsoportból felépülő nukleotid. – Das Adenosintriphosphat, kurz ATP, ist ein Nukleotid, das aus Adenin, Ribose und drei miteinander verbundenen Phosphatgruppen aufgebaut ist.

2. Különösen az utolsó foszfátcsoportot összekapcsoló kötés jelentős, mivel ennek felhasításakor a sejt számára felhasználható szabad energia válik hozzáférhetővé. – Besonders die Bindung zur letzten Phosphatgruppe ist bedeutsam, weil bei ihrer Spaltung für die Zelle nutzbare freie Energie verfügbar wird.

3. Standardkörülmények között egy mól ATP hidrolízise körülbelül 30,5 kilojoule energiát szabadít fel, a sejten belüli tényleges érték azonban rendszerint ennél nagyobb. – Unter Standardbedingungen setzt die Hydrolyse eines Mols ATP etwa 30,5 Kilojoule Energie frei, der tatsächliche Wert innerhalb der Zelle ist jedoch gewöhnlich höher.

4. A reakció során az ATP-ből adenozin-difoszfát, vagyis ADP, valamint szervetlen foszfát keletkezik, miközben a felszabaduló energia munkavégzésre fordítható. – Bei der Reaktion entstehen aus ATP Adenosindiphosphat, also ADP, und anorganisches Phosphat, während die freigesetzte Energie für Arbeit genutzt werden kann.

5. Mivel az ADP és a foszfát megfelelő energiabefektetéssel ismét ATP-vé kapcsolható össze, a molekula nem egyszerűen elhasználódik, hanem folyamatosan megújul. – Da ADP und Phosphat unter entsprechendem Energieaufwand erneut zu ATP verbunden werden können, wird das Molekül nicht einfach verbraucht, sondern fortlaufend erneuert.

6. Az ATP és az ADP közötti állandó átalakulás ezért körfolyamatot alkot, amely az energianyerő és az energiaigényes reakciókat közvetlenül összekapcsolja. – Die ständige Umwandlung zwischen ATP und ADP bildet daher einen Kreislauf, der energieliefernde und energieverbrauchende Reaktionen unmittelbar miteinander koppelt.

7. Bár az ATP nélkülözhetetlen, egy sejt csak igen kis mennyiséget tárol belőle, amely intenzív működés esetén mindössze néhány másodpercre elegendő. – Obwohl ATP unentbehrlich ist, speichert eine Zelle davon nur eine sehr geringe Menge, die bei intensiver Tätigkeit lediglich für einige Sekunden ausreicht.

8. A csekély készletet rendkívül gyors újraképződés ellensúlyozza, így ugyanazok az ATP-molekulák naponta sok száz vagy akár több ezer átalakulási cikluson mehetnek keresztül. – Der geringe Vorrat wird durch eine außerordentlich schnelle Neubildung ausgeglichen, sodass dieselben ATP-Moleküle täglich viele Hundert oder sogar Tausende Umwandlungszyklen durchlaufen können.

9. Az emberi szervezet napi ATP-forgalma nyugalomban is több tíz kilogrammot érhet el, terheléskor pedig a testtömeg nagyságrendjébe kerülhet vagy azt meghaladhatja. – Der tägliche ATP-Umsatz des menschlichen Organismus kann bereits in Ruhe mehrere Dutzend Kilogramm erreichen und bei Belastung in die Größenordnung des Körpergewichts gelangen oder dieses überschreiten.

10. A vázizomban a kreatin-foszfát rövid idejű energiapufferként működik, mert foszfátcsoportját gyorsan átadhatja az ADP-nek, amelyből így ismét ATP keletkezik. – Im Skelettmuskel wirkt Kreatinphosphat als kurzfristiger Energiepuffer, weil es seine Phosphatgruppe rasch auf ADP übertragen kann, wodurch erneut ATP entsteht.

11. Az ATP legfontosabb fogyasztói közé tartoznak a membrán ionpumpái, amelyek energia felhasználásával tartják fenn a nátrium, a kálium és más ionok egyenlőtlen eloszlását. – Zu den wichtigsten ATP-Verbrauchern gehören die Ionenpumpen der Membran, die unter Energieaufwand die ungleiche Verteilung von Natrium, Kalium und anderen Ionen aufrechterhalten.

12. Izom-összehúzódáskor az ATP egyrészt az aktin és a miozin közötti ciklikus kapcsolódást, másrészt a kalciumionok raktárakba történő visszaszállítását biztosítja. – Bei der Muskelkontraktion ermöglicht ATP einerseits die zyklische Verbindung zwischen Aktin und Myosin und andererseits den Rücktransport der Calciumionen in ihre Speicher.

13. Az új fehérjék felépítése szintén jelentős energiát igényel, mivel az aminosavak aktiválása és szabályos sorrendbe kapcsolása több ATP-függő lépésből áll. – Auch der Aufbau neuer Proteine benötigt erhebliche Energie, weil die Aktivierung und geordnete Verknüpfung der Aminosäuren aus mehreren ATP-abhängigen Schritten besteht.

14. A sejten belüli szállítás során motorfehérjék mozgatják a hólyagokat, sejtszervecskéket és más terheket a sejtváz pályái mentén, miközben ATP-t hasítanak. – Beim intrazellulären Transport bewegen Motorproteine Vesikel, Zellorganellen und andere Lasten entlang der Bahnen des Zellskeletts, wobei sie ATP spalten.

15. Nyugalomban az energiaforgalom jelentős részét, egyes szövetekben akár annak felét is, az ionkülönbségeket fenntartó membránpumpák működése használhatja fel. – In Ruhe kann ein beträchtlicher Teil des Energieumsatzes, in manchen Geweben sogar bis zur Hälfte, durch die Arbeit der membranständigen Ionenpumpen beansprucht werden.

16. Az ATP-képző reakciókban felszabaduló kémiai energia az ATP foszfátkötéseibe kerül, majd annak hasításakor szabályozott módon adódik át az energiaigényes folyamatoknak. – Die bei ATP-bildenden Reaktionen frei werdende chemische Energie gelangt in die Phosphatbindungen des ATP und wird bei dessen Spaltung kontrolliert an energieverbrauchende Vorgänge übertragen.

17. Az ATP tehát univerzális köztes energiahordozó, amely különböző tápanyagok lebontását a sejtek szinte valamennyi energiaigényes teljesítményével összeköti. – ATP ist somit ein universeller intermediärer Energieträger, der den Abbau verschiedener Nährstoffe mit nahezu allen energieabhängigen Leistungen der Zellen verbindet.

(aufklappen)magyar

1. Az adenozin-trifoszfát, röviden ATP, egy adeninből, egy ribózból és három egymáshoz kapcsolódó foszfátcsoportból felépülő nukleotid.

2. Különösen az utolsó foszfátcsoportot összekapcsoló kötés jelentős, mivel ennek felhasításakor a sejt számára felhasználható szabad energia válik hozzáférhetővé.

3. Standardkörülmények között egy mól ATP hidrolízise körülbelül 30,5 kilojoule energiát szabadít fel, a sejten belüli tényleges érték azonban rendszerint ennél nagyobb.

4. A reakció során az ATP-ből adenozin-difoszfát, vagyis ADP, valamint szervetlen foszfát keletkezik, miközben a felszabaduló energia munkavégzésre fordítható.

5. Mivel az ADP és a foszfát megfelelő energiabefektetéssel ismét ATP-vé kapcsolható össze, a molekula nem egyszerűen elhasználódik, hanem folyamatosan megújul.

6. Az ATP és az ADP közötti állandó átalakulás ezért körfolyamatot alkot, amely az energianyerő és az energiaigényes reakciókat közvetlenül összekapcsolja.

7. Bár az ATP nélkülözhetetlen, egy sejt csak igen kis mennyiséget tárol belőle, amely intenzív működés esetén mindössze néhány másodpercre elegendő.

8. A csekély készletet rendkívül gyors újraképződés ellensúlyozza, így ugyanazok az ATP-molekulák naponta sok száz vagy akár több ezer átalakulási cikluson mehetnek keresztül.

9. Az emberi szervezet napi ATP-forgalma nyugalomban is több tíz kilogrammot érhet el, terheléskor pedig a testtömeg nagyságrendjébe kerülhet vagy azt meghaladhatja.

10. A vázizomban a kreatin-foszfát rövid idejű energiapufferként működik, mert foszfátcsoportját gyorsan átadhatja az ADP-nek, amelyből így ismét ATP keletkezik.

11. Az ATP legfontosabb fogyasztói közé tartoznak a membrán ionpumpái, amelyek energia felhasználásával tartják fenn a nátrium, a kálium és más ionok egyenlőtlen eloszlását.

12. Izom-összehúzódáskor az ATP egyrészt az aktin és a miozin közötti ciklikus kapcsolódást, másrészt a kalciumionok raktárakba történő visszaszállítását biztosítja.

13. Az új fehérjék felépítése szintén jelentős energiát igényel, mivel az aminosavak aktiválása és szabályos sorrendbe kapcsolása több ATP-függő lépésből áll.

14. A sejten belüli szállítás során motorfehérjék mozgatják a hólyagokat, sejtszervecskéket és más terheket a sejtváz pályái mentén, miközben ATP-t hasítanak.

15. Nyugalomban az energiaforgalom jelentős részét, egyes szövetekben akár annak felét is, az ionkülönbségeket fenntartó membránpumpák működése használhatja fel.

16. Az ATP-képző reakciókban felszabaduló kémiai energia az ATP foszfátkötéseibe kerül, majd annak hasításakor szabályozott módon adódik át az energiaigényes folyamatoknak.

17. Az ATP tehát univerzális köztes energiahordozó, amely különböző tápanyagok lebontását a sejtek szinte valamennyi energiaigényes teljesítményével összeköti.

(aufklappen)német

1. Das Adenosintriphosphat, kurz ATP, ist ein Nukleotid, das aus Adenin, Ribose und drei miteinander verbundenen Phosphatgruppen aufgebaut ist.

2. Besonders die Bindung zur letzten Phosphatgruppe ist bedeutsam, weil bei ihrer Spaltung für die Zelle nutzbare freie Energie verfügbar wird.

3. Unter Standardbedingungen setzt die Hydrolyse eines Mols ATP etwa 30,5 Kilojoule Energie frei, der tatsächliche Wert innerhalb der Zelle ist jedoch gewöhnlich höher.

4. Bei der Reaktion entstehen aus ATP Adenosindiphosphat, also ADP, und anorganisches Phosphat, während die freigesetzte Energie für Arbeit genutzt werden kann.

5. Da ADP und Phosphat unter entsprechendem Energieaufwand erneut zu ATP verbunden werden können, wird das Molekül nicht einfach verbraucht, sondern fortlaufend erneuert.

6. Die ständige Umwandlung zwischen ATP und ADP bildet daher einen Kreislauf, der energieliefernde und energieverbrauchende Reaktionen unmittelbar miteinander koppelt.

7. Obwohl ATP unentbehrlich ist, speichert eine Zelle davon nur eine sehr geringe Menge, die bei intensiver Tätigkeit lediglich für einige Sekunden ausreicht.

8. Der geringe Vorrat wird durch eine außerordentlich schnelle Neubildung ausgeglichen, sodass dieselben ATP-Moleküle täglich viele Hundert oder sogar Tausende Umwandlungszyklen durchlaufen können.

9. Der tägliche ATP-Umsatz des menschlichen Organismus kann bereits in Ruhe mehrere Dutzend Kilogramm erreichen und bei Belastung in die Größenordnung des Körpergewichts gelangen oder dieses überschreiten.

10. Im Skelettmuskel wirkt Kreatinphosphat als kurzfristiger Energiepuffer, weil es seine Phosphatgruppe rasch auf ADP übertragen kann, wodurch erneut ATP entsteht.

11. Zu den wichtigsten ATP-Verbrauchern gehören die Ionenpumpen der Membran, die unter Energieaufwand die ungleiche Verteilung von Natrium, Kalium und anderen Ionen aufrechterhalten.

12. Bei der Muskelkontraktion ermöglicht ATP einerseits die zyklische Verbindung zwischen Aktin und Myosin und andererseits den Rücktransport der Calciumionen in ihre Speicher.

13. Auch der Aufbau neuer Proteine benötigt erhebliche Energie, weil die Aktivierung und geordnete Verknüpfung der Aminosäuren aus mehreren ATP-abhängigen Schritten besteht.

14. Beim intrazellulären Transport bewegen Motorproteine Vesikel, Zellorganellen und andere Lasten entlang der Bahnen des Zellskeletts, wobei sie ATP spalten.

15. In Ruhe kann ein beträchtlicher Teil des Energieumsatzes, in manchen Geweben sogar bis zur Hälfte, durch die Arbeit der membranständigen Ionenpumpen beansprucht werden.

16. Die bei ATP-bildenden Reaktionen frei werdende chemische Energie gelangt in die Phosphatbindungen des ATP und wird bei dessen Spaltung kontrolliert an energieverbrauchende Vorgänge übertragen.

17. ATP ist somit ein universeller intermediärer Energieträger, der den Abbau verschiedener Nährstoffe mit nahezu allen energieabhängigen Leistungen der Zellen verbindet.