En una molécula de tres partículas, ¿los niveles de energía más excitados son más energía? ¿Cómo podemos recolectar esa energía?

No estoy seguro de si se puede hacer fácilmente en un laboratorio, pero Life, en cada célula eucariota , lo hace todo el tiempo, extrayendo la energía de ciertas moléculas de alta energía (principalmente glucosa ), usándola para bombear iones de hidrógeno a través de una membrana , creando un gradiente electroquímico (diferencia de carga bioeléctrica) entre el espacio de la membrana externa y la matriz de la mitocondria (un orgánulo de células eucariotas).

Imagen de Wikimedia Commons . Título original:

La cadena de transporte de electrones en la mitocondria es el sitio de fosforilación oxidativa en eucariotas . El NADH y el succinato generados en el ciclo del ácido cítrico se oxidan, proporcionando energía para impulsar la ATP sintasa .

El proceso se llama la cadena de transporte de electrones , y la “nanomáquina” impulsada por el gradiente de carga “pH en descenso” (pH en realidad) creado, que hace que la unión real de energía – fosforilación oxidativa – para la célula (sintetizando ATP a partir de ADP ), sea Una enzima conocida como ATP sintasa .

Para más detalles, consulte Respiración celular (PowerPoint animado).

Muy simple. A través de la desintegración atómica acelerada rápidamente. Eso sería de una manera.

Otra sería a través del uso de la nanotecnología, para crear sistemas artificiales, que funcionen en un nivel mucho más alto y eficiente que nuestros cuerpos. En teoría, podríamos crear sistemas artificiales construidos en un nivel nano para convertir la energía de dicha molécula.

Las formas típicas son:

  • convertir las emisiones de luz a electricidad,
  • Convierta la energía en energía disponible, como fuente de calor.

El nivel de energía en “vibración de tres átomos” es demasiado bajo para obtener energía química real.

Recoges la energía haciendo que la molécula se descomponga, liberando la energía.

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