metaboliczna tragichujnia

 0    107 フィッシュ    olenkadt
mp3をダウンロードする 印刷 遊びます 自分をチェック
 
質問 język polski 答え język polski
co powstaje przez redukcje monocukrow
学び始める
poliole
ile glukoza ma izomerow
学び始める
16
prawoskretna glukoza
学び始める
dekstroza
epimery
学び始める
izomery rozniace sie konfiguracja oh i h przy 2,3,4 atomie wegla
epimery glukozy
学び始める
mannoza i galaktoza
podzial ze wzgledu na pierscien
学び始める
piranozowe f. pierscienieowe (6) i furanozowe (5)
skład acetylo CoA
学び始める
reszta kwasu octowego (acetyl) + CoA
cykl krebsa polega na
学び始める
utlenianiu octanu
maksymalnie zredukowana forma węgla to
学び始める
Co2
wodory w cyklu krebsa
学び始める
na koenzymy i dostarczają e na łańcuch oddechowy
3 rodzaje kompleksow enzymatycznych w szlakach metabolicznych
学び始める
kompleksy fizycznie oddzielne (dyfundują metabolity pośrednie), kompleksy enz połączonych - brak metabolitow dyfundujacych (k dehydrogenazy pirogronianowej), kompleksy z blona (lancuch odd)
ktore kompleksy szybsze
学び始める
polaczone bo nie musi byc odp stezenie metabolitow posrednich, wolniejsze te co sa polaczone zaleznoscia substratowa
energia albo jest
学び始める
uwalniania lub przeksztalcana w wiazania (atp)
sygnalizator kierunku przemian metabolizmu
学び始める
stosunek ATP/ADP (wysoki - anabolizm, niski - katabolizm)
energia swobodna delta G jaka ma wartosc
学び始める
ujemna dla procesow egzoergicznych - SPONTANICZNYCH
entropia wartosc delta S
学び始める
dodatnia dla prostych bardziej nieuporzadkowanych produktow - katabolizm, reakcje SPONTANICZNE
zaleznosc delta G od delta S
学び始める
wzrost delty S daje nam ujemna wartosc delty G
entalpia: delta H - w egzotermicznych
学び始める
ujemna
uklady dążą spontanicznie do
学び始める
zwiekszenia nieuporzadkowania
przyklady chaosu
学び始める
rowne stezenia jonow na i k po obu str blony, jonow ca we wszystkich komórkach, taki sam pot elek po obu stronach blony
procesy zyciowe a entropia - delta s
学び始める
utrzymuja ja na niskim poziomie- porzadek- niski poziom ca w cytopl a wysoki w Er, niski na w komorce wysoki k, transblonowy pot elektryczny, inf zapisana w dna
delta G dodatnia
学び始める
proces niespontaniczny
delta G i K
学び始める
jak delta G ujemna to K wysokie i reakcja spontan
K ujemne i delta G dodatnia
学び始める
reakcja niespontan
komorki utrzymuja sie w stanie nierownowagi - dalsza reakcja jak usuwa sie produkt
学び始める
kolejna reakcja z ujemna delta g, przeniesienie produktu do innego przedzialu, zamiana produktu w inna forme (gaz), wydalenie prdk z komorki
reakcje sa spontaniczne dzieki
学び始める
sprzężeniu
jakie wiązania w ATP
学び始める
bezwodnikowe
jaka miara kJ czy wiazanie jest wysokoenerg
学び始める
30,5 kJ (mniej to niskoenerg)
w Amp jest wiazanie
学び始める
niskoenergetyczne
czemu atp ma tyle energii
学び始める
bo ujemne ladunki ma i sie odpychaja- produkty hydrolizy nie maja tendencji do laczenia, Pi jest stabilizowany przez formy rezonansowe, ADP ulega jonizacji
atp i wartosci k i delty g
学び始める
przesunieta rownowaga w kierunku hydrolizy- dodatnie k i ujemne delta G
ile g ATP w organizmie
学び始める
100g a hydrolizujemy 40 kg na dobe
redoks w katabolizmie i anabolizmie
学び始める
katabolizm jest zwiazany z utlenianiem (utrata h+) a anabolizm z redukcja (sile redukujaca daje nadph)
gdzie jest utleniane nadh
学び始める
na lancuchu oddechowym
gdzie zuzywane nadph
学び始める
w anabolizmie/ syntezach
w jakich zwiazkach wegle sa najbardziej zredukowane
学び始める
tluszczach
katabolizm fazy
学び始める
hydroliza makromolekul do monomerow (pozakomorkowo), 3 faza wychodzi od acetylo coA - utlenianie (wspolna i juz wewnatrzkomorkowo)
fosfokreatyna
学び始める
szybko odtwarza atp przez przeniesienie fosforanu na ADP
ktore metabolity glikolizy przenosza fosforany na ADP
学び始める
fosfoenolopirogronian i 1,3-bisfosfoglicerynian
jakie wiazania przenosza reszty acylowe
学び始める
wiazania tioestrowe (acylo-CoA)
czy fosforan zawsze daje wiazanie wysokoenerg
学び始める
nie bo glukozo-6-P i glicerolo-P to niskoenerg wiazania
co daje energie do syntezy ATP
学び始める
swiatlo-fsrl fotosynt, przenoszenie elektronow na tlen-fsfrl oksydaycjna, przemiana w zwiazek wysokoenerg- fsfrl substratowa
etapy katabolizmu
学び始める
degradacja do acetylo-CoA, utlenianie octanu do CO2, fosforylacja oksydacyjna
skad energia w fosforylacji oksydacyjnej
学び始める
z gradientu H+, CO2, ATP i woda
jakie przenosniki wodorow w lancuchu oddechowym
学び始める
nadh, fadh2 NIE MA NADPH!!!
ile wodorow przerzucanych na 2e
学び始める
10
skad fosforan so syntezy atp w lancuchu
学び始める
kosztem 1H+ z gradientu leci fosforan z translokaza z cytozu do matrix- symport
ADP translokaza jest
学び始める
antyporterem
transport 2e ile H+ z nadh/fadh2
学び始める
z nadh 10H+ wypompowanych 10 a z fadh2 6H+ wypompowanych
ile na jedna fosforylacje ADP wodorów
学び始める
3 H+ musza wrocic do macierzy + 1 na symport z fosforanem = 4H+
utlenienie NADH
学び始める
2,5 ATP
utlenienie FADH2
学び始める
1,5 ATP
jaka forma nad abosrbuje przy 340nm
学び始める
zredukowana absorbuje przy 340nm a utleniona nie
jaka dehydrogenaza zalezna od nad lub nadp
学び始める
glutaminianowa
jaka dehydrogenaza zarowno w M i C
学び始める
jabłczanowa
dehydrogenaza tylko od NADP zalezna
学び始める
dehydrogenaza glukozo-6-P i ona w cytozolu
dehydrogenazy tylko w M
学び始める
alfa ketoglutaranowa, glutaminianowa, 3-OH-acylo-CoA, pirogronianowa
CZY NADH W CYTOPLAZMIE POWSTAJACE MOZE BYC ZRODLEM ELEKTRONOW DLA LANCUCHA ODD
学び始める
NIE!!!
jaka jest stabilna forma Fadh2
学び始める
rodnikowa-FADH+ semichinonowa- daje anionorodnik:(
przyklady FADH2 flawoprotein
学び始める
wszystkie w M dehydrogenazy- bursztynianowa, alfa glicerofosforanu, dehydr. NADH(kompleks I i tu FMN)
przenosniki elektronow
学び始める
uklady Fe-S i cytochromy (zelazo hemowe)
przenosniki elektronow I JONOW WODORU
学び始める
FMN i CoQ (ubichinon)
jak laczy sie zelazo w centrach Fe-S
学び始める
z grupami SH cysteiny
w jakich kompleksach lancucha odd sa centra Fe-S
学び始める
I, II i III
co robi i jaki jest hem w cytochromach
学び始める
HEM C z cysteina i do niej bialko, HEM A z lancuchem, rolą żelaza jest zmiana stopnia utlenienia
czy ubichinon - CoQ - jest zwiazany z bialkiem?
学び始める
NIE, jest sb w wewnetrznej blonie i moze dyfundowac w dwuwarstwie przenoszac elektrony
rodnikowe formy tlenu w lancuchu z czego
学び始める
rodnikowych form flawin i ubichinonu
na co sklada sie sila protonomotoryczna w lancuchu
学び始める
gradient ph=1 i potencjal elektryczny dają gradient elektrochem co napedza synteze ATP
kierunek przeplywu elektr
学び始める
od nizszego potencjalu redoks do wiekszego; roznica pot redoks generuje energie ktora jest wprost proporcjonalna do roznicy energii swobodnej
kolejnosc cyt z rosnacym pot redoks
学び始める
b, c1, c, a, a3
ktore kompleksy w lancuchu sa transmembranowe i moga przerzucac elektrony
学び始める
I, III, IV
jakie donory w kompleksie II
学び始める
bursztynian i to daje fumaran, lub FADH2
co w kompleksie I
学び始める
oksydoreduktaza NADH CoQ
co dyfunduje na lancuchu
学び始める
CoQ - zbiera z kompleksu I i II i cytochrom c bo zbiera z kompleksu III
kompleks III sklad
学び始める
oksydoreduktaza ubichinol: utleniony cyt.c. Zawiera cytochrom b, c1 i białka FeS
kompleks IV sklad
学び始める
2 jony miedzi, cyt a i a3 = 4 mjsc wiazania elektronow
pierwsze 3 kompleksy maja
学び始める
oksydoreduktazy a 4 ma oksydaze cyt c
ile elektronow potrzebuje oksydaza cyt c zeby byla zredukowana
学び始める
4 i jest to JEDYNA NIEODWRACALNA REAKCJA ŁAŃCUCHA ODDECHOWEGO
czy w kompleksie 4 moga powstac rodniki
学び始める
nie bo jego struktura zapewnia pelna redukcje tlenu 4 elektronami
gdzie CO blokuje transport e
学び始める
w kompleksie IV
gdzie dziala antymycyna
学び始める
kompleks III - miedzy cyt b i c1
co to 2,4 - dinitrofenol i jak dziala
学び始める
to jonofor czyli zabiera H+ z powrotem do macierzy i niweluje przez to gradient - nie ma syntezy ATP; jest hydrofobowy i dyfunduje przes blone i na forme uprotonowana i utleniona = przyspiesza metabolizm bo komorka chce odzyskac gradient
czego dostawca jest cykl krebsa
学び始める
co2 i zredukowanych koenzymow
jakie jest glowne zrodlo acetylo CoA
学び始める
dekarboksylacja oksydacyjna pirogronianu
co katalizuje dekarboksylacje oks pirogronianu
学び始める
kompleks wieloenzymatyczny dehydrogenazy pirogronianowej= 5 konezymow jest potrzebnych- CoASH, NAD, TPP, kwas liponowy, FAD
z glukozy glowne zrodlo acetylo coA
学び始める
pirogronian; a jego dekarboksylacja jest NIEODWRACALNA BO DUZY SPADEK ENERGII SWOBODNEJ DELTA G UJEMNA W CHUJ
Koenzym A budowa
学び始める
ma grupe SH dzieki czemu tworzy wiazanie tioestrowe wysokoenergetyczne a reszta kw tluszczowego to reszta acylowa, adenina, D-ryboza i kw pantotenowy
jaka witamina do dekarboksylacji oksydacyjnej pirogronianu
学び始める
TPP - aktywna B1 - pirofosforan tiaminy
u alkoholikow niedobor jakiej witaminy
学び始める
B1 uspoledza tkanke nerwowa bo ona atp z tlenu tylko a bez tej witaminy nie ma tlenowych przemian pirogronianu
rola liponianu w dekarboksylacji oks pirogronianu
学び始める
ramie przenoszace reszty acetylowe
kiedy dehydrogenaza pirogronianu jest aktywna i co hamuje
学び始める
jak jest defosforylowana i allosterycznie hamuje ja acetylo-CoA i NADH, a kowalencyjnie fosforylacja z kinaza i fosfataza
co pobudza i hamuje fosforylacje- dezaktywacje-dehydrogenazy pirogr
学び始める
ADP i PIROGRONIAN a pobudza=dezaktywuje NADH i acetylo CoA
co pobudza fosfataze dehydrogenazy pirogr- aktywuje ja
学び始める
jony wapnia w miesniu szkieletowym w stresie np
cykl krebsa akcje
学び始める
2 razy dekarboksylacja i redukcja koenzymow - 3 NADH i 1 FADH2
czemu syntaza cytrynianowa a nie syntetaza
学び始める
bo naklad energii pochodzi z wiazania innego niz ATP - tioestrowego
przyklad dekarboksylacji oksydacyjnej w cyklu lemon
学び始める
alfa ketoglutaranu do sukcynylo CoA analogiczny do dekarb oks pirogronianu (dekarboksylacja polaczona z utlenianiem)
1 reakcja cyklu lemon w ktorej powstaje nadh
学び始める
spontaniczna dekarboksylacja izocytrynianu do alfa ketoglutaranu
kiedy powstaje GTP w cyklu lemon
学び始める
fosforylacja substratowa z sukcynylo CoA do kwasu bursztynowego
jaka forma fumaranu w cyklu lemon
学び始める
trans bo forma cis to maleinian
ktore reakcje sa nieodwracalne w cyklu lemon
学び始める
maja ujemna delte G - przemiana szczawiooctanu w cytrynian, izocytrynianu w alfa ketoglutaran i jego w sukcynylo CoA
sumarycznie produkty cyklu lemon
学び始める
2 CO2, 3NADH, FADH2, GTP, 3H+, CoASH
zysk energetyczny utleniania reszty acetylowej
学び始める
3*2,5+1,5+1(GTP)= 10ATP
regulacja cyklu Krebsa
学び始める
cytrynian i ATP hamuja syntaze cytrynianowa; dehydrogenaze izocytr. i dehydrogenaze alfa ketoglutaranu HAMUJE nadh a POBUDZAJA jony Ca2+ (niedowracalne)
kiedy dehydr izocytrynianowa jest nieaktywna
学び始める
jak jest malo ADP
kiedy spada poziom szczawiooctanu w hepatocytach
学び始める
jak jest aktywowana glukoneogeneza
co hamuje cykl Krebsa
学び始める
dużo NADH spowalnia oraz wysoka proporcja ATP/ADP i NADH/NAD bo sygnalizuje to brak zapotrzebowania energetycznego w komórce
cytozolowe only dehydrogenazy
学び始める
glukozo-6-fosforanowa (tylko nadp) mlecznowa i alkoholowa

コメントを投稿するにはログインする必要があります。