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Le fibre in un muscolo che si contrae attivamente richiedono un'enorme quantità di ATP per cicli di contrazione continui.
Questa domanda di ATP può essere soddisfatta attraverso tre vie: fosforilazione diretta dell'ADP, respirazione aerobica e glicolisi anaerobica.
Con l'inizio delle contrazioni, l'ATP disponibile si esaurisce in pochi secondi e i muscoli si rivolgono alle riserve di fosfocreatina per produrre energia.
La fosfocreatina è una piccola molecola unica con un legame fosfato ad alta energia.
L'enzima creatinchinasi catalizza il trasferimento del fosfato dalla fosfocreatina all'ADP, formando ATP e creatina.
Dopo aver esaurito la fosfocreatina, i muscoli iniziano a utilizzare le riserve di glucosio nel sangue e glicogeno muscolare.
Le fibre muscolari rompono ogni molecola di glucosio in due molecole di piruvato accoppiate con la formazione di ATP utilizzando enzimi glicolitici nel citosol.
Quando c'è abbastanza ossigeno, il piruvato subisce la respirazione aerobica nei mitocondri e viene scomposto in anidride carbonica e acqua, producendo una grande quantità di ATP.
Ma se l'ossigeno è insufficiente e il fabbisogno di ATP è pressante, la glicolisi anaerobica viene utilizzata come fonte rapida di ATP combinata con la conversione del piruvato in acido lattico.
Le fibre muscolari scheletriche hanno la capacità unica di passare dallo stato di riposo a quello di contrazione, utilizzando diverse fonti di ATP per…
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