- metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím

Podobné dokumenty
METABOLISMUS SACHARIDŮ

Otázka: Metabolismus. Předmět: Biologie. Přidal(a): Furrow. - přeměna látek a energie

Oxidace proteinů, tuků a cukrů jako zdroj energie v živých organismech

Metabolismus. Source:

Charakteristika složky 3) cytochrom-c NADH-Q-reduktasa cytochrom-c- oxidasa ubichinon cytochromreduktasa

Biosyntéza sacharidů 1

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SACHARIDŮ

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Energie fotonů je předávána molekulám chlorofylu A, který se zachyceným fotonem excituje (uvolní se energeticky bohatý elektron).

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

FOTOSYNTÉZA. CO 2 a vody. - soubor chemických reakcí. - probíhá v rostlinách a sinicích. - zachycení a využití světelné energie

Metabolismus. - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu

Katabolismus - jak budeme postupovat

B4, 2007/2008, I. Literák

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

FOTOSYNTÉZA. soubor chemických reakcí,, probíhaj v rostlinách a sinicích. z CO2 a vody jediný zdroj kyslíku ku pro život na Zemi

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Eva Benešová. Dýchací řetězec

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismus. Energetický metabolismus (obecně) (1).

Fyziologie buňky. RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Energetika a metabolismus buňky

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Otázka: Základní děje na buněčné úrovni. Předmět: Biologie. Přidal(a): Growler. - příjem látek buňkou

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Fotosyntéza

Energetický metabolizmus buňky

Metabolismus příručka pro učitele

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Didaktické testy z biochemie 2

Dýchací řetězec. Viz též přednášky prof. Kodíčka (snímky a blány v levém sloupci)

Dýchací řetězec (Respirace)

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 6, 2015/2016, Ivan Literák

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Konsultační hodina. základy biochemie pro 1. ročník. Přírodní látky Úvod do metabolismu Glykolysa Krebsův cyklus Dýchací řetězec Fotosynthesa

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

Látky jako uhlík, dusík, kyslík a. z vnějšku a opět z něj vystupuje.

Dýchací řetězec (DŘ)

03a-Chemické reakce v živých organizmech FRVŠ 1647/2012

BUŇKA A ENERGIE. kajman brýlový Caiman crocodilus Kostarika, Biologie 8, 2017/2018, Ivan Literák

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

FOTOSYNTÉZA. Mgr. Alena Výborná Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_01_1_07_BI1

DÝCHÁNÍ. uložená v nich fotosyntézou, je z nich uvolňována) Rostliny tedy mohou po určitou dobu žít bez fotosyntézy

Úvod do buněčného metabolismu Citrátový cyklus. Prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. Ústav lékařské biochemie 1. LF UK

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin D a Y a vzorce adenosinu a thyminu

Buněčný metabolismus. J. Vondráček

16a. Makroergické sloučeniny

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

Metabolismus mikroorganismů

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Každá molekula kyslíku kterou právě dýcháme vznikla někdy v nějaké rostlině. Každý atom uhlíku našeho těla byl kdysi včleněn fotosyntézou do nějaké

35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová

Přednáška 6: Respirace u rostlin

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Fotosyntéza světelná fáze. VY_32_INOVACE_Ch0214.

Bioenergetika a makroergické sloučeniny

Digitální učební materiál

Autor: Katka Téma: fyziologie (fotosyntéza) Ročník: 1.

>>> E A1 + E A2. . aktivační energie potřebná k reakci bez přítomnosti katalyzátoru E A E A1. energie potřebná ke vzniku enzym-substrátového komplexu

AUTOTROFNÍ A HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN, VODNÍ REŽIM ROSTLIN, RŮST A POHYB ROSTLIN

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

MitoSeminář II: Trochu výpočtů v bioenergetice. Souhrn. MUDr. Jan Pláteník, PhD. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK

sloučeniny C, H, O Cukry = glycidy = sacharidy staré názvy: uhlohydráty, uhlovodany, karbohydráty

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová

Metabolismus, taxonomie a identifikace bakterií. Karel Holada khola@lf1.cuni.cz

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie. ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: Platnost: od do

Dýchací řetězec, oxidativní fosforylace, mitochondriální transportní systémy

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

fce jater: (chem. továrna, jako 1. dostává všechny látky vstřebané GIT) METABOLICKÁ (jsou metabolicky nejaktivnější tkání v těle)

Vymezení biochemie moderní vědní obor, který chemickými metodami zkoumá biologické děje (bios = řecky život) spojuje chemii s biologií poznatky velmi

1- Úvod do fotosyntézy

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Citrátový a glyoxylátový cyklus

9. Dýchací řetězec a oxidativní fosforylace. mitochondriální syntéza ATP a fotosyntéza

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Transport elektronů a oxidativní fosforylace

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Test pro přijímací řízení magisterské studium Biochemie Napište vzorce aminokyselin Q a K

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus lipidů - odbourávání. VY_32_INOVACE_Ch0212

Fyziologie rostlin. 9. Fotosyntéza část 1. Primární fáze fotosyntézy. Alena Dostálová, Ph.D. Pedagogická fakulta ZČU, letní semestr 2013/2014

Bioenergetika: úloha ATP. Bioenergetika: úloha ATP. Bioenergetika: úloha ATP. Intermediární metabolizmus a energetická homeostáza

Cukry (Sacharidy) Sacharidy a jejich metabolismus. Co to je?

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI

Řízení metabolismu. Bazální metabolismus minimální látková přeměna potřebná pro udržení života při tělesném i duševním klidu

1. Napište strukturní vzorce aminokyselin E a W a vzorce guanosinu a uracilu

Nukleové kyseliny. Nukleové kyseliny. Genetická informace. Gen a genom. Složení nukleových kyselin. Centrální dogma molekulární biologie

Transkript:

Otázka: Obecné rysy metabolismu Předmět: Chemie Přidal(a): Bára V. ZÁKLADY LÁTKOVÉHO A ENERGETICKÉHO METABOLISMU - metabolismus soubor chemických reakcí probíhajících v živých organismech a mezi organismy a jejich životním prostředím - 2 hlavní úlohy zajištění energie a stavebního materiálu organismu - děje rozdělujeme na 2 typy procesů: 1. Katabolismus část metabolických drah, při kterých jsou látky štěpeny na jednodušší, jedná se o rozkladné (analytické) reakce oxidace, dehydrogenace - v průběhu dochází k uvolňování energie 2. Anabolismus část metabolických drah, při kterých z látek jednodušších vznikají složitější molekuly, syntetické reakce redukce, hydrogenace - děj spotřebovávající energii Srovnání: mají protichůdný charakter (probíhají mezi stejnými výchozími a konečnými látkami v opačných směrech), vzájemně se doplňují (anabolismus využívá produkty katabolismu a naopak), probíhají odděleně v různých částech buňky (často i v různých orgánech). Katabolismus probíhá především v mitochondriích, anabolické děje v cytoplazmě (oddělené děje umožňují nezávislou regulaci). 3. Amfibolické metabolické dráhy část metabolických drah, která není doprovázena výraznou změnou energie, např. citrátový (krebsův) cyklus 1 / 9

Společné rysy metabolismu organismů 1. počet probíhajících typů reakcí v organismu je malý (6 tříd enzymů) 2. centrální úlohu v metabolismu nehraje více jak 100 druhů molekul 3. biochemické děje neprobíhají jednotlivě, ale jsou spojeny do řetězců nebo cyklu ů, které se navzájem prolínají (doplňují) do tkzv. metabolických drah 4. mnohé metabolické dráhy jsou společné všem živým organismů Třídění organismů s metabolického hlediska 1. podle zdroje přijímané energie: fototrofy sluneční energie chemotrofy energie z oxidace chemických látek 2. podle zdroje uhlíku (stavebního materiálu): autotrofní organismy syntetizují organické sl. z organických zdrojů heterotrofní organismy jako stav. materiál přijímají organické sloučeniny v potravě 3. podle zdroje (donoru) elektronů (atomů H): litotrofní organismy - zdrojem e- jsou jednoduché anorganické sloučeniny (dusík, sulfa, amoniak, voda); organotrofní organismy zdrojem e- jsou dehydrogenace organických látek (glukóza, vyšší MK v tucích) 4. podle konečného akceptoru (příjemce) elektronů: aerobní organismy konečným akceptorem je kyslík anaerobní organismy jiná jednoduchá molekula než kyslík GIBBSOVA (volná) ENERGIE ΔG - používá se pro popis chemických reakcí, které probíhají za stálého tlaku a teploty, vyjadřuje samovolnost reakcí za stálého tlaku a teploty, [G] kj.mol -1 - část chemické energie biomolekul, která se za podmínek v organismu může přeměnit na užitečnou práci Tříděni biochemických dějů podle ΔG 2 / 9

1. exergonické poskytují energii, ΔG<0, všechny katalytické děje 2. endergonické děje vyžadují dodání energie, všechny biosyntetické děje, ΔG>0, buněčné pohyby, aktivní transporty Spojení exergonické a endergonické reakce zprostředkovává společný meziprodukt. A + X -> B + X a X a aktivovaná forma meziproduktu s vysokým obsahem energie, ΔG<0, vstupuje do vhodného endergonického děje kde dodává ději energii C + X a -> D + X Makroenergické přenašeče - sloučeniny, které využívají energii uvolněnou v katabolismu k přeměně na aktivovanou formu s vysokým obsahem energie (ATP, acetylkoenzym A, GTP, UTP, organofosfáty, thioestery) ADENOSINTRIFOSFÁT - ATP - makroskopická sloučenina s velkým obsahem energie -> univerzální makroenerergický přenašeč využívaný všemi buňkami - má strukturu nukleotidu UVOLŇOVÁNÍ ENERGIE - hydrolýza při 37 C a v neutrálním prostředí a) ATP + H 2 O <-> ADP + Pi + 2H + nebo ATP + H2O <-> AMP + PPi + 2H + ΔG= -33 kj.mol -1 (štěpí se všechny fosfoanhydridové vazby nebo jen prostřední a tím pádem zůstává jedna) ADP adenosinfosfát; AMP - adenosinmonofosfát 2- Pi = HPO 4 - anorganický fosfát, PPi - difosfát 3 / 9

sumární rovnice: ATP + H 2 O <-> AMP + 2Pi + 4H + ΔG= -66 kj.mol -1!! Energie vzniká při rozkladu ATP, ne při rozpadu vazby. SYNTÉZA ATP V ORGANISMU: 1. substrátová fosforylace fosforylačním činidlem je makroergický metabolit povahy organického fosfátu (produkt metabolismu s vysokým obsahem E, ve struktuře vázaný fosfát) M-P + ADP -> ATP + M M-P - metabolit fosforylačním činidlem je anorganický fosfát a energie využitá při syntéze ATP se uvolní rozpadem makroergické sloučeniny M-X + ADP + Pi -> ATP + M + X 2. tvorba ATP spojená s přenosem e - - fosforylačním činidlem je anorganický fosfát, energie potřebná k tvorbě ATP se získává transportem e - na jejich konečné akceptory (aerobní kyslík) ADP + Pi + 2H + <-> ATP + H 2 O Pi fosforylační činidlo 1. oxidací chemických sloučenin OXIDAČNÍ FOSFORYLACE 2. elektrony se uvolní excitací molekul chlorofylu vlivem slunečního záření fotofosforylace; energie uložená ve struktuře ATP se okamžitě spotřebovává v anabolických dějích Přebytečná energie se v organismu využívá k biosyntéze zásobních látek (polysacharidy nebo tuky). Dalším příkladem přenosu energie je AKTIVACE A PŘENOS ATOMŮ H 2. Atomy H 2 se účastní redoxních dějů v organismu - v buňce se nenacházejí volné, ale jsou vázané na kofaktory oxidoreduktas. Označují se jako aktivní vodík [H]. Patří mezi ně nikotinamidové koenzymy aktivní částí koenzymu je nikotinamid (derivát pyridinu). 4 / 9

oxidovaná forma (NAD +, NADP + ) <- Oxidace --- Redukce -> redukovaná forma (NADH+H +, NADPH+H + ) -> nikotinamidadenindinukleotid NAD + (NADH H + ) - slouží k přenosu atomů H odebraných substrátům v katabolismu na konečné akceptory např. O 2 - molekulový kyslík, uvolněná energie při přenosu atomu H se ukládá do molekul ATP -> nikotinamidadenindinukleotidfosfát NADP + (NADPH H + ) - slouží k přenosu atomů H z katabolických dějů do dějů biosyntetických (z katabolismu do anabolismu), v organismu vystupuje jako silné redukční činidlo o vysoké energii -> flavinadenindiukleotid FAD (FADH 2 ) prostetická skupina oxidoreduktas (kofaktor oxidoreduktas) přenášející v organismu atomy H RESPIRACE (DÝCHÁNÍ) = metabolická dráha, kterou většina chemotrofních organismů získává hlavní podíl energie uložené ve struktuře živin (asi 90%) - skládá se ze dvou vzájemně propojených procesů: 1. DÝCHACÍ (respirační) ŘETĚZEC 2. OXIDAČNÍ FOSFORYLACE DÝCHACÍ ŘETĚZEC je posloupnost biochemických dějů, které probíhají na vnitřní membráně mitochondrií. Vodíkové atomy odebrané substrátům v průběhu katabolických dějů se vážou na kofaktory oxidoreduktas vznikají jejich redukované formy, které vstupují do dýchacího řetězce, kde jsou oxidovány a kde předávají e - konečným akceptorům (O 2 ) za vzniku vody a uvolnění energie. Z en. hlediska je dýchací řetězec konečnou fází aerobního katabolismu (živočichové, mikroorganismy). Účinné využití energie umožňuje vícestupňový přechod e - systémem oxidoreduktas zabudovaných ve vnitřní membráně mitochondrie. Enzymové komplexy jsou seřazeny podle stoupající afinity k elektronům (postupně stoupá síla oxidačního činidla - částice, která přijímá elektrony a tím se redukuje a zároveň způsobuje oxidaci jiné částice). Každý článek řetězce oxidoreduktas je redukován předchozím a redukuje následující článek. Při 5 / 9

transportu elektronů systémem oxydoreduktas se postupně uvolňuje energie, která je zdrojem energie pro syntézu ATP. OXIDAČNÍ FOSFORYLACE Transport e - a syntéza ATP jsou navzájem spojeny. Systémem oxidoreduktas se přenášejí pouze e - atomu H. H + jsou uvolňovány do mitochondriální matrix. Energie uvolněná při transportu e - umožňuje přechod H + z vnitřního prostředí mitochondrie do cytoplazmy dochází tak k okyselení cytoplazmového prostoru a vzniká gradient ph protonmotivní síla. Koncentrační rozdíl je vyrovnáván návratem H + do vnitřního prostředí mitochondrie. Přechod H + přes vnitřní membránu mitochondrie umožňuje enzymový komplex adenosintrifostatasa (ATP-ASA), která se nachází na vnitřní membráně v blízkosti dýchacího řetězce. Skládá se ze dvou dýchacích částí: hlavice (F 1 ) vyčnívá do vnitřního prostředí mitochondrie a enzymový komplex označovaný jako ATP SYNTHETASA H + nezůstávají v cytoplazmě vrací se zpět protonovým kanálem. Je uvolněna energie, která se využívá k fosforylaci ADP + Pi na ATP. ATP je malá a není vázána na membránu může se v buňce snadno pohybovat a je využívána při různých funkcí jako zdroj okamžité energie. CITRÁTOVÝ CYKLUS (Krebsův) - metabolická dráha ve které je acetlykoenzym A odbouráván na CO 2 a redukované formy kofaktorů (FADH 2 a 3NADH+H +, které dále vstupují do respirace) - soubor osmi dílčích reakcí, které probíhají v matrixu mitochondrií 1. Acetylkoenzym A se kondenzuje oxalacetátem za současného hydrolitického štěpení vazby acetylkoenzymu. Vzniká citrát (anion šestiuhíké trikarboxylové kyseliny) a odštěpuje se koenzym A. 2. Citrát se izomeruje na isocitrát. 3. Isocitrát podléhá oxidační dekarboxylaci za vzniku 2-oxoglutarátu, uvolnění CO 2 a NADH+H +. 4. 2-oxoglutarát podléhá oxidační dekarboxylaci (uvolnění CO 2 a NADH+H + ). Vznikající produkt se naváže na koenzym A a vzniká sukcinylkoenzym A. 5. Hydrolitické štěpení vazby sukcinylkoenzymu A za vzniku koenzymu A a GTP (makroenergetický přenašeč do kterého se ukládá energie, substrátová fosforylace). 6. Sukcinát podléhá dehydrogenaci za vzniku fumarátu a odštěpení FADH 2. 7. Fumarát podléhá hydrataci (adice vody na dvojnou vazbu) a vzniká L-malát. 8. L-malát podléhá dekarboxylaci za obnovení molekuly oxalacetátu. 6 / 9

FOTOSYNTÉZA (Biosyntéza sacharidů) - metabolická dráha, při které za účasti slunečního záření a chlorofylu dochází k přeměně vody a CO 2 na molekulu glukosy C 3 H 12 O 6 6CO 2 + 12H 2 O --> 6O 2 + C 6 H 12 O 2 + 6H 2 O - provádějí ji fotosyntetizující autotrofní organismy (rostliny, zelené řasy, sinice), u eukaryotních fototrofních organismů probíhá v chloroplastech - silně exotermní děj - probíhá ve dvou spojených fázích: 1. PRIMÁRNÍ FÁZE probíhá pouze za slunečního záření na membránách tylakoidů, en. slunečního záření se mění na energii excitovaných e -, které se přenáší systémem oxidoreduktas za tvorby molekul ATP a vzniku redukovaného koenzymu NADPH+H + - u vyšších rostlin se skládá ze 4 dějů: fotochemická exitace fotoreceptorů - fyzikální děj, při kterém dochází k zachycení slunečního záření molekulami fotoreceptorů (org. sloučeniny vázané na proteiny, které mají schopnost absorvovat slunečního záření umožněno systémem konjugovaných vazeb) - florofyty, karotenoidy - uplatňují se 2 fotosystémy: Fotosystém I reakční centrum s absorpčním maximem 700 nm Fotosystém II absorpční maximum 680 nm - po absorpci vznikají excitované e - (přechází do vyšších mag. vrstev) fotooxidace vody (fotolýza) P 680 -> P 680 -> e - + P 680 + (ox. činidlo) - reakční centrum fotosystému 680 předává exitované e - systému oxidoreduktas a získává tak kladný náboj -> vzniká silné oxidační činidlo, které může přijímat H 2 O 7 / 9

H 2 O -> 2H + + 2e - + ½ O 2 2e - + P 680 + -> P 680 fotoredukce NADP + P 700 -> P * 700 -> e - + + P 700 - uvolněné e - mohou vstupovat do dvou dějů: Redukce NADP + NADP + + 2e - + 2H + -> NADPH+H + (red. činidlo s vysokým obsahem energie) Cyklická fosforylace - e - přecházejí přes systém oxidoreduktas a navrací se zpět do reakčního centra fotosystému, které se dostaví do původního stavu P 700 + + e - -> P 700 fotofosforylace - uvolněné e - procházejí systémem oxidoreduktas a dochází ke stupňovitému uvolňování energie, která slouží k přenosu H + z kapalné výplně chloroplastu do cytoplazmy -> vzniká gradient ph koncentrační rozdíl -> postupně dochází k jeho snížení a návratu H + do vnitřní tekuté náplně chromoplastu prostřednictvím ATP-ASY - uvolněná energie se používá při fosforylaci ADP anorganickým fosfátem - > produkty: ATP, NADP+H +, ½ O 2 2. SEKUNDÁRNÍ FÁZE (temnostní) nezávislá na světle, probíhá v kap. výplni chloroplastů - v průběhu metabolické dráhy jsou molekuly CO 2 postupně začleňovány do organické sloučeniny za účasti redukčního činidla NADPH+H + a ATP - nejčastěji probíhá jako cyklický děj, jeho metabolickou dráhu lze rozdělit do třech fází: fixace CO 2 v organické molekule redukce 3-fosfoglycerátu aktivovaného CO 2 8 / 9

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) - část vznikajících trifosfátů přechází přes membránu chloroplastu do cytoplazmy a dochází k aldolové kondenzace trios a fosfátů za vzniku fruktosa-1,6-disfosfátu - dochází k odštěpení anorganického fosfátua izomerací vzniká glukosa-6-fosfát (obrázená glykolýza s jinými enzymy), která slouží k biosyntéze stavebních a zásobních polysacharidů - meziprodukty mohou být přeměněny na pyruvát a acetylkoenzym A v přítomnosti anorganických zdrojů dusíku, vznikají amk, vyšší MK a ostatní přírodní org. látky regenerace akceptoru CO 2 (ribulosy-1,5-difosfátu) - z části molekul glyceraldehyd-3-fosfátu je ve složitém metabolickém ději za spotřeby ATP obnovena ribulosa-1,5-difosfát Více studijních materiálů na Studijni-svet.cz. Navštivte také náš e-shop: Obchod.Studijni-svet.cz. 9 / 9