初级和次级代谢物-定义,12个差异,例子

初级代谢物与次级代谢物的差异
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主要代谢物的定义

  • 主要代谢物是直接参与其生长,发育和繁殖所必需的生物体的代谢途径的化合物。
  • 这些代谢物与生物体内发生的生理过程有关。
  • 初级代谢物是生物体在生长阶段产生的,这是生长机制的结果。
  • 与原发性代谢物的产生相关的生长阶段被称为“肾激素基”。
  • 初级代谢物的产生是当身体所需的营养物质在培养基中可用时开始的。
  • 这些是在整个身体的大多数细胞中发现并且也被称为中央代谢物。
  • 初级代谢物对各种代谢活动至关重要,一些作为这些过程的底物,而另一些作为催化剂。
  • 在整个生物体中,一些主要代谢物等氨基酸是常见的,而有些是限于一些细胞或一些生物。
  • 尽管初级代谢物在个体的生长和发育中起着重要的作用,但这些代谢物对其他因素没有药理作用或影响。
  • 主要代谢物的产生通常以高速速率发生,因为身体不断需要这些。这些也可以通过简单的提取程序轻松提取。
  • 初级代谢物分为两组;主要必需代谢产物和主要代谢最终产物。
  • 基本代谢产物包括像蛋白质和碳水化合物这样的化合物,它们构成了有机体的结构和生理组织。相反,初级代谢最终产物包括乳酸和乙醇,它们是不同代谢途径的最终产物。
  • 主要代谢物的实例包括蛋白质碳水化合物脂质、维生素、乙醇、乳酸、丁醇等。

次要代谢物定义

  • 次级代谢物是由不直接参与生物体的生长,发育或繁殖的各种生物产生的有机化合物,但在生态和其他活动中是必不可少的。
  • 二次代谢物也称为专门的代谢物或天然产物。
  • 因为次级代谢产物没有参与生物体的生长和发展,因此没有这些化合物的缺失导致对生物体的活力没有影响。
  • 然而,从长远来看,可能会观察到一些轻微的效果。
  • 一些次级代谢物是一种物种特异性并且仅在它们中发现,但这些代谢物的水平转移在物种中已经看到在某些生物的演变中发挥着重要作用。
  • 虽然它们对生存并不重要,但次生代谢产物对于保护,竞争和物种互动等其他活动可能是重要的。
  • 次级代谢产物基于其生物合成源分类为基团。一些次级代谢物是初级代谢物的形式。
  • 这些也在大多数生物的生长阶段形成。这种生长阶段被称为“Idiophase”。
  • 大多数次要代谢物倾向于作为对各种外国入侵者的防御机制。
  • 它们的产量相当小,而且很难提取。
  • 次生代谢产物也不是生物体分子组织的一部分。
  • 一些种类的次级代谢物已被用于各种生物技术程序的药物和其他化合物的形成。
  • 由于次生代谢物是特定于物种的,不同的次生代谢物参与不同的过程。
  • 次生代谢物的例子包括类固醇、精油、酚类、生物碱、色素、抗生素等。

关键差异(主要代谢物与次级代谢物)

比较的基础

初级代谢产物

次生代谢产物

定义 主要代谢物是直接参与其生长,发育和繁殖所必需的生物体的代谢途径的化合物。 次级代谢物是由不直接参与生物体的生长,发育或繁殖的各种生物产生的有机化合物,但在生态和其他活动中是必不可少的。
也称为 初级代谢物也称为中枢代谢物。 次生代谢物也称为特化代谢物。
增长阶段 初级代谢物是在生物体的生长阶段产生的。 次生代谢物是在生物的静止期产生的。
这种生长阶段也被称为“肾激素”。 这种生长阶段也被称为“Idiophase”。
数量 初级代谢物大量产生。 次级代谢物的产生量很小。
萃取 提取初级代谢物更容易。 次生代谢物的提取比较困难。
特异性 初级代谢物不是特异性的,因此在某些生物中可能相同。 次生代谢物是特异性的,因此在不同的生物中是不同的。
卷入到 初级代谢物参与生物体的生长、发育和繁殖。 次生代谢产物参与生态功能和物种相互作用。
结构组件 初级代谢物可以形成生物体中的分子结构。 次生代谢物不是生物体分子结构的一部分
重要性 主要代谢物用于各种行业以进行不同的目的。 次级代谢物用于各种生物技术程序,用于形成药物和其他化合物。
防守行动 初级代谢物在防御机制中不活跃。 次级代谢产物对外国入侵者有效,并且可以作为防御机制涉及。
例子 主要代谢物的实例包括蛋白质,酶,碳水化合物,脂质,维生素,乙醇,乳酸,丁醇等。 次生代谢物的例子包括类固醇、精油、酚类、生物碱、色素、抗生素等。

初级代谢物的例子

  • 酶是在不同生物体体内产生的蛋白质,作为初级代谢物。
  • 酶是催化整个体内各种代谢途径的重要化合物。
  • 酶是由氨基酸的多肽链形成的蛋白质,该链条是它们催化的反应的高度特异性。
  • 在没有酶的情况下,生物反应需要很长一段时间来完成。
  • 酶是保守的,不会在化学反应中消耗。
  • 这些涉及几乎所有形式的代谢途径,范围从细胞呼吸到内部消化和吸收。
  • 在各种生物中产生的酶被提取用于它们在工业中使用的工艺,如葡萄酒的发酵,面包,奶酪凝胶的蔓延和啤酒酿造。
  • 一些酶的实例包括脂肪酶,淀粉酶,蛋白酶等。

碳水化合物

  • 碳水化合物是一类有机化合物,在所有生物的结构和生理成分中起着重要作用。
  • 碳水化合物是所有生物体中常见的最重要的主要代谢产物之一。
  • 碳水化合物是由碳,氢和氧形成的生物分子。这些为植物中的植物和肽聚糖中的纤维素等生物提供结构。
  • 此外,这些也是氧化以获得生物生长和运作的能量的化合物。
  • 根据其长度和组成,碳水化合物具有各种类型。它们也基于其功能划分。
  • 碳水化合物充当基质的基材,如克鲁布的循环和糖酵解等重要的生物过程。
  • 单糖还参与了大分子的形成,甚至可能作为能量和脂肪的蓄水池。
  • 碳水化合物的一些实例包括葡萄糖,纤维素,糖原,甲壳素,肽聚糖等。

次级代谢物的实例

颜料

  • 颜料是各种颜色的化合物,其由各种生物为各种目的产生。
  • 这些是次级代谢物,由植物和细菌等各种生物产生。
  • 像叶绿素一样的植物颜料对光合作用等工艺至关重要,而可以提取细菌颜料以在作为染料的行业中使用。
  • 颜料大多是无毒的,甚至可能具有用作抗氧化剂和添加剂的药用重要性。
  • 用于工业用途的微生物发酵生产的细菌颜料具有若干优点,如更便宜的生产,更容易提取,通过应变改善的产量更高,没有缺乏原料,而且没有季节性。
  • 由于它们全年培养的稳定性和培养的稳定性和可用性,从植物中产生的微生物的生物侵害是优选的。
  • 这些色素包括叶绿素、虾青素、玉米黄质、靛蓝色、视紫红质等。

类黄酮

  • 类黄酮是植物的次生代谢产物,在所有的水果和蔬菜中都有。
  • 类黄酮是植物营养素,也就是植物化学物质,为许多植物和动物提供一些颜色。
  • 这些是在植物中发现的最大的植物营养素群,已知的种类超过6000种。
  • 这些化合物具有重要的抗氧化剂,对消炎和免疫系统有益。
  • 它们还具有抗微生物,感光体,视觉吸引子,饲养剂和光筛分功能。
  • 已知黄酮类化合物控制单个器官和全植物的发育;因此,有助于应激诱导的植物的形态发生反应。
  • 类黄酮可能在哺乳动物中扮演重要的信号分子,通过它们与广泛的蛋白激酶相互作用的能力。
  • 在各种维管植物中发现的黄酮类化合物包括芹菜素、木犀草素、橙皮素、染料木素等。

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