Verschil tussen synthese en biosynthese

Belangrijkste verschil - Synthese versus biosynthese
 

Macromoleculen worden gevormd door de polymerisatie van kleine subeenheden. Lipiden, koolhydraten, eiwitten, nucleïnezuren, plastics, vezels, rubber, enz. Zijn enkele bekende populaire macromoleculen. Sommige macromoleculen zijn natuurlijk, andere zijn synthetisch. Sommige zijn organische verbindingen, terwijl andere niet organisch zijn. De vorming van macromoleculen door het combineren van eenvoudige of kleine moleculen wordt aangeduid als synthese. Biosynthese is een manier van synthese. Biosynthese verwijst naar de vorming van organische macromoleculen uit kleine moleculen in een levend organisme door enzymatische reacties. Deze twee woorden, synthese en biosynthese, worden vaker gebruikt om kunstmatige en biologische formaties van macromoleculen te onderscheiden. Op basis hiervan is het belangrijkste verschil tussen synthese en biosynthese dat synthese is de kunstmatige of chemische vorming van grotere moleculen door kleine moleculen terwijl biosynthese is de vorming van grotere organische moleculen uit kleine moleculen door de werking van enzymen in een levend organisme.

INHOUD

1. Overzicht en belangrijkste verschil
2. Wat is synthese 
3. Wat is Biosynthese
4. Overeenkomsten tussen synthese en biosynthese
5. Vergelijking zij aan zij - Synthese versus biosynthese in tabelvorm
6. Samenvatting

Wat is synthese?

In het algemeen wordt de term synthese gebruikt om te verwijzen naar de combinatie van twee of meer kleine moleculen samen om een ​​nieuw groter molecuul te vormen. Deze term wordt ook gebruikt om de kunstmatige vorming van grotere moleculen aan te duiden. Er zijn verschillende soorten synthese. Chemische synthese, organische synthese, totale synthese en convergente synthese zijn enkele daarvan. Al deze synthetische processen worden aangedreven door een reeks chemische reacties.

Figuur 01: Synthese van rubber

Kunststof is een synthetisch polymeer dat is samengesteld uit verschillende elementen zoals koolstof, waterstof, zuurstof, stikstof, enz. Kunststoffen kunnen worden gesynthetiseerd door extractiemiddelen uit natuurlijke verbindingen of kunnen synthetisch worden gesynthetiseerd. Grondstoffen en andere additieven worden stapsgewijs omgezet in een stabiel polymeer tijdens het syntheseproces.

Wat is Biosynthese?

Biosynthese is een proces van het vormen van grotere organische verbindingen uit kleine subeenheden in een levend organisme. Biosynthese wordt voornamelijk gedaan door enzymen. Al deze reacties worden gekatalyseerd door specifieke enzymen in de fysiologische toestand. Biosynthese is ook bekend als anabolisme omdat eenvoudige verbindingen door enzymen worden verbonden om macromoleculen te vormen. Sommige biosynthetische processen hebben meerdere stappen, terwijl sommige directe syntheseprocessen hebben. Verschillende soorten macromoleculen worden geproduceerd in levende organismen. Sommige metabolische routes komen voor in specifieke organellen. Als een voorbeeld vindt fotosynthese plaats binnen de chloroplast. De lichtenergie wordt omgezet in chemische energie tijdens fotosynthese. Het glucose met het grotere molecuul wordt gebiosynthetiseerd uit water en koolstofdioxide door fotosynthetische organismen.

Het proces van biosynthese is haalbaar als de voorwaarden zoals precursorverbindingen, chemische energie in de vorm van ATP, enzymen en cofactoren beschikbaar zijn. Wanneer ze aanwezig zijn, worden monomeren door specifieke bindingen met elkaar verbonden en maken ze polymeren in de cellen. Enzymen werken als biologische katalysatoren en verlagen de activeringsenergie van de biologische reacties. Cofactoren helpen enzymen bij het katalyseren van de reactie. Hoogenergetische moleculen zoals ATP leveren energie voor ongunstige reacties om door te gaan. Precursors dienen als startmoleculen voor polymeervorming.

Figuur 02: Fotosynthese

Fotosynthese, chemosynthese, aminozuursynthese, eiwitbiosynthese, DNA-synthese, RNA-synthese, ATP-synthese zijn verschillende biosynthetische processen die voorkomen in levende organismen

Wat zijn de overeenkomsten tussen synthese en biosynthese?

  1. Synthese en biosynthese creëren macromoleculen uit eenvoudige subeenheden.
  2. Beide worden voltooid door een reeks reacties.

Wat is het verschil tussen synthese en biosynthese?

Synthese versus biosynthese

Synthese verwijst naar de vorming van macromoleculen uit kleine moleculen kunstmatig. Biosynthese verwijst naar de vorming van grotere organische verbindingen uit kleine moleculen in een levend organisme.
Werkwijze
Synthese is kunstmatig en chemisch. Biosynthese is biologisch en wordt gekatalyseerd door enzymen.
Resulterende polymeren
Synthese kan resulteren in polymeren die organisch of niet-organisch zijn. Biosynthese is biologisch en wordt gekatalyseerd door enzymen.
voorval
Synthese vindt plaats buiten levende organismen. Biosynthese vindt plaats in een levend organisme.

Samenvatting - Synthese versus biosynthese

Synthese is de vorming van iets complexs of coherent door simpelere dingen te combineren. Dit gebeurt kunstmatig, buiten het levende organisme. Biosynthese is het proces dat grotere organische verbindingen uit kleine subeenheden in een levend organisme creëert. Biosynthese wordt meestal geholpen door enzymen. Dit is het belangrijkste verschil tussen synthese en biosynthese.

PDF-versie van synthese versus biosynthese downloaden

U kunt de PDF-versie van dit artikel downloaden en gebruiken voor offline doeleinden, zoals per citaatnotitie. Download hier de pdf-versie Difference Between Synthesis and Biosynthesis.

Afbeelding met dank aan:

1. "NatVsSynPolyisoprene" By Smokefoot - Eigen werk (CC BY-SA 3.0) via Commons Wikimedia
2. "Eenvoudig fotosynthese-overzicht" door Daniel Mayer (mav) - originele imageVector-versie door Yerpo - Eigen werk, (GFDL) via Commons Wikimedia

Referenties:

1. "Biosynthese." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 20 juni 2017. Web. Beschikbaar Hier. 29 juni 2017.
2. "Chemische synthese." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, inc., 15 juni 2012. Web. Beschikbaar Hier.29 juni 2017.