Dýchací řetězec (DŘ)



Podobné dokumenty
Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Respirace. (buněčné dýchání) O 2. Fotosyntéza Dýchání. Energie záření teplo BIOMASA CO 2 (-COO - ) = -COOH -CHO -CH 2 OH -CH 3

Aerobní odbourávání cukrů+elektronový transportní řetězec

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Citrátový cyklus a Dýchací řetězec. Milada Roštejnská Helena Klímová

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Přehled energetického metabolismu

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Citrátový cyklus. VY_32_INOVACE_Ch0218.

Odbourávání a syntéza glukózy

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

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

Katabolismus - jak budeme postupovat

Dýchací řetězec, oxidativní fosforylace, mitochondriální transportní systémy

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE

Eva Benešová. Dýchací řetězec

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

VAKUOLA. membránou ohraničený váček membrána se nazývá tonoplast. běžná u rostlin, zvířata specializované funkce či její nepřítomnost

Metabolismus mikroorganismů

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

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

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Univerzita Karlova v Praze - 1. lékařská fakulta. Buňka. Ústav pro histologii a embryologii

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Buněčný metabolismus. J. Vondráček

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Metabolismus sacharidů. VY_32_INOVACE_Ch0216.

Energetika a metabolismus buňky

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

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

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

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

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

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK. Anotace. Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20. Číslo projektu:

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

Základní stavební kameny buňky Kurz 1 Struktura -7

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

Metabolické dráhy. František Škanta. Glykolýza. Repetitorium chemie X. 2011/2012. Glykolýza. Jaký je osud pyruátu bez přítomnosti kyslíku?

Přednáška 6: Respirace u rostlin

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

Proteiny krevní plazmy SFST - 194

PRODUKCE VOLNÝCH RADIKÁLŮ V MITOCHONDRIÍCH

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

Metabolismus lipidů. Vladimíra Kvasnicová. doporučené animace:

CYKLUS TRIKARBOXYLOVÝCH KYSELIN A GLYOXYLÁTOVÝ CYKLUS

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

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

Obecný metabolismus.

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

POZNÁMKY K METABOLISMU SACHARIDŮ

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

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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

B4, 2007/2008, I. Literák

Energetický metabolizmus buňky

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

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

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

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

METABOLISMUS NUKLEOTIDŮ

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

1. Jeden elementární záporný náboj 1, C nese částice: a) neutron b) elektron c) proton d) foton

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Syntéza a degradace mastných kyselin. Martina Srbová

Text zpracovala Mgr. Taťána Štosová, Ph.D PŘÍRODNÍ LÁTKY

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

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

Respirace - buněčné dýchání (katabolismus)

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

Lékařská chemie a biochemie modelový vstupní test ke zkoušce

Fotosyntéza. Dýchání a fotosyntéza, struktura a funkce antén a reakčních center, energetika transportu elektronů a protonů.

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

1 Biochemické animace na internetu

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Regulace translace REGULACE TRANSLACE LOKALIZACE BÍLKOVIN V BUŇCE. 4. Lokalizace bílkovin v buňce. 1. Translační aparát. 2.

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Regulace metabolizmu lipidů

Seznam použitých zkratek (v abecedním pořadí)

Doučování IV. Ročník CHEMIE

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

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

Didaktické testy z biochemie 2

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

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

Transkript:

Dýchací řetězec (DŘ) Vladimíra Kvasnicová animace na internetu: http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/etc/index.htm http://vcell.ndsu.nodak.edu/animations/atpgradient/index.htm http://www.wiley.com/college/pratt/0471393878/student/animations/oxidative_phosphorylation/index.html

Souhrn oxidační metabolická dráha, běží jen za aerobních podmínek lokalizován v mitochondrii (ve vnitřní mitochondriální membráně, jeden enzym společný s citrátovým cyklem: Komplex II = sukcinát dehydrogenáza, K II ); ve všech buňkách kromě erytrocytů slouží k reoxidaci redukovaných koenzymů NADH a FADH 2 na NAD + a FAD: energie uvolněná během přenosu elektronů (redoxní reakce) je využita k transportu protonů (H + ) do mezimembránového prostoru; vzniklý gradient protonů na vnitřní membráně mitochondrie je následně využit k tvorbě ATP nebo tepla elektrony jsou předávány mezi komplexy jen ve směru vzrůstajícího redoxního potenciálu: konečným akceptorem elektronů je O 2 NADH K I K III K IV O 2 nebo FADH 2 K II K III K IV O 2 protony jsou přenášeny z matrix do mezimembránového prostoru jen pomocí komplexů K I, K III a K IV ; tj. při oxidaci FADH 2 se vytvoří menší gradient protonů a následně vzniká aerobní fosforylací méně ATP při návratu protonů do matrix (po konc. spádu) pomocí ATP-syntázy vzniká ATP; pokud se dostanou H + do matrix jinudy, uvolní se teplo (uncoupling proteiny = odpřahovače dýchacího řetězce a syntézy ATP)

Oxidační dráhy v mitochondrii pyruvátdehydrogenáza (PDH) glukóza, AMK β-oxidace mastných kyselin mastné kyseliny glutamátdehydrogenáza (GMD) aminokyseliny degradace ketolátek Krebsův cyklus ketolátky všechny živiny dýchací řetězec O 2 NADH, FADH 2

Vznik redukčních ekvivalentů (NADH, FADH 2 ) glykolýza: 2 NADH pyruvátdehydrogenáza (PDH): 1 NADH β-oxidace: (n/2)-1 FADH 2 a (n/2)-1 NADH (n=počet uhlíků FA) citrátový cyklus: 3 NADH, 1 FADH 2 glutamátdehydrogenáza (GMD): 1 NADH přeměna ketolátek: 1 NADH oxidace ethanolu na kyselinu octovou: 2 NADH

TEST: Dýchací řetězec (DŘ) a) se nachází ve všech buňkách lidského těla b) je lokalizován v mitochondrii c) obsahuje enzymy integrované ve vnitřní mitochondriální membráně d) produkuje redoxní ekvivalenty (NADH+H +, FADH 2 )

Dýchací řetězec (DŘ) a) se nachází ve všech buňkách lidského těla b) je lokalizován v mitochondrii c) obsahuje enzymy integrované ve vnitřní mitochondriální membráně d) produkuje redoxní ekvivalenty (NADH+H +, FADH 2 )

Obrázek převzat z http://plaza.ufl.edu/tmullins/bch3023/cell%20respiration.html (prosinec 2006)

TEST: Dýchací řetězec (DŘ) a) se řadí mezi oxidační metabolické dráhy b) může probíhat jak za aerobních, tak za anaerobních podmínek c) obsahuje volně reverzibilní reakce d) potřebuje pro svou funkci kyslík (O 2 )

Dýchací řetězec (DŘ) a) se řadí mezi oxidační metabolické dráhy b) může probíhat jak za aerobních, tak za anaerobních podmínek c) obsahuje volně reverzibilní reakce d) potřebuje pro svou funkci kyslík (O 2 )

redukční schopnosti Gibbsova energie G Redoxní potenciál E oxidační schopnosti Obrázek převzat z http://www.grossmont.net/cmilgrim/bio220/outline/ecb2figures&tables_ed2- Ed1/Chapter14_13/REDOX_POTENTIALS_ElectronTransportChain_Fig14-21.htm (prosinec 2006)

Obrázek převzat z http://academic.brooklyn.cuny.edu/biology/bio4fv/page/mito_ox.htm (prosinec 2006)

TEST: Enzymy DŘ a) patří mezi oxidoreduktázy b) mohou přenášet buď H nebo elektrony c) se označují jako Komplex I, II, III a IV d) přenáší protony a elektrony stejným směrem: z matrix do mezimembránového prostoru

Enzymy DŘ a) patří mezi oxidoreduktázy b) mohou přenášet buď H nebo elektrony c) se označují jako Komplex I, II, III a IV d) přenáší protony a elektrony stejným směrem: z matrix do mezimembránového prostoru

proton = H + mezimembránový prostor elektron = e - Cytochrom c je nakreslen špatně! Správně má být v mezimembr. prostoru, tj. z vnější strany vnitřní mitoch. membrány matrix mitochondrie Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2

TEST: Funkcí dýchacího řetězce je a) reoxidovat NADH+H + zpět na NAD + b) reoxidovat NADPH+H + zpět na NADP + c) reoxidovat FADH 2 zpět na FAD d) dokončit oxidaci energetických substrátů buňky a uvolněnou energii uložit ve formě ATP

Funkcí dýchacího řetězce je a) reoxidovat NADH+H + zpět na NAD + b) reoxidovat NADPH+H + zpět na NADP + c) reoxidovat FADH 2 zpět na FAD d) dokončit oxidaci energetických substrátů buňky a uvolněnou energii uložit ve formě ATP

TEST: V reakcích dýchcího řetězce a) je kyslík redukován na H 2 O b) jsou protony (H + ) přenášeny do mezimembránového prostoru mitochondrie c) je Komplexem I produkováno ATP d) jsou všechny redukované koenzymy (NADH+H + a FADH 2 ) reoxidovány stejným mechanismem

V reakcích dýchcího řetězce a) je kyslík redukován na H 2 O b) jsou protony (H + ) přenášeny do mezimembránového prostoru mitochondrie c) je Komplexem I produkováno ATP d) jsou všechny redukované koenzymy (NADH+H + a FADH 2 ) reoxidovány stejným mechanismem

= dýchací řetězec Obrázek převzat z http://www.cellml.org/examples/images/metabolic_models/the_electron_transport_chain.gif (prosinec 2006)

TEST: Vyberte pravdivá tvrzení a) Komplex I přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie b) Komplex II přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie c) Koenzym Q přijímá e - jak z Komplexu I, tak z Komplexu II d) Komplex IV přenáší elektrony na kyslík

Vyberte pravdivá tvrzení a) Komplex I přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie b) Komplex II přenáší H + do mezimembránového prostoru mitochondrie c) Koenzym Q přijímá e - jak z Komplexu I, tak z Komplexu II d) Komplex IV přenáší elektrony na kyslík

proton = H + mezimembránový prostor elektron = e - Cytochrom c je nakreslen špatně! Správně má být v mezimembr. prostoru, tj. z vnější strany vnitřní mitoch. membrány matrix mitochondrie Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2

TEST: Citrátový cyklus (CC) a dýchací řetězec (DŘ) jsou propojeny přes a) CO 2 (vzniká v CC, spotřebováván je v DŘ) b) NADH (vzniká v CC, vstupuje do DŘ) c) enzym sukcinátdehydrogenázu (společný pro CC i DŘ) d) ATP (produkováno DŘ, spotřebováváno v CC)

Citrátový cyklus (CC) a dýchací řetězec (DŘ) jsou propojeny přes a) CO 2 (vzniká v CC, spotřebováván je v DŘ) b) NADH (vzniká v CC, vstupuje do DŘ) c) enzym sukcinátdehydrogenázu (společný pro CC i DŘ) d) ATP (produkováno DŘ, spotřebováváno v CC)

Citrátový cyklus sukcinát DH = dýchací řetězec Obrázek převzat z http://www.cellml.org/examples/images/metabolic_models/the_electron_transport_chain.gif (prosinec 2006)

TEST: Adenosintrifosfát (ATP) a) je produkován pouze v kooperaci s DŘ b) může vznikat pouze za aerobních podmínek c) vzniká z ADP připojením dalšího fosfátu d) je transportován z mitochondrie do cytoplazmy výměnou za ADP

Adenosintrifosfát (ATP) a) je produkován pouze v kooperaci s DŘ b) může vznikat pouze za aerobních podmínek c) vzniká z ADP připojením dalšího fosfátu d) je transportován z mitochondrie do cytoplazmy výměnou za ADP

ATP-ADP translokáza Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2

Tyto názvy se používají jako synonyma pro syntézu ATP a) fosforylace b) oxidační fosforylace c) aerobní fosforylace TEST: d) fosforylace na substrátové úrovni

Tyto názvy se používají jako synonyma pro syntézu ATP a) fosforylace b) oxidační fosforylace c) aerobní fosforylace d) fosforylace na substrátové úrovni

Syntéza ATP v buňce se označuje jako oxidativní forforylace oxidační fosforylace synonyma aerobní fosforylace fosforylace na substrátové úrovni

Fosforylace na substrátové úrovni 1,3-BPG + ADP 3-fosfoglycerát + ATP (v glykolýze) fosfoenolpyruvát + ADP pyruvát + ATP (v glykolýze) sukcinyl~coa + GDP+P i sukcinát + GTP (v Krebs. cyklu) GTP + ADP GDP + ATP kreatinfosfát + ADP kreatin + ATP (ve svalu) kreatinkináza (CK) ADP + ADP ATP + AMP (adenylátkináza = myokináza)

TEST: Oxidační fosforylace a) využívá gradient protonů na vnitřní mitochondriální membráně jako zdroj energie b) je katalyzována ATP-syntázou c) může být inhibována tzv. uncoupling proteiny (UCP) d) = proces syntézy ATP v jakékoli oxidační metabolické dráze

Oxidační fosforylace a) využívá gradient protonů na vnitřní mitochondriální membráně jako zdroj energie b) je katalyzována ATP-syntázou c) může být inhibována tzv. uncoupling proteiny (UCP) d) = proces syntézy ATP v jakékoli oxidační metabolické dráze

Obrázek je převzat z učebnice: Devlin, T. M. (editor): Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 4th ed. Wiley-Liss, Inc., New York, 1997. ISBN 0-471-15451-2

vnitřní mitochondriální membrána ATP syntáza Obrázek převzat z http://plaza.ufl.edu/tmullins/bch3023/cell%20respiration.html (prosinec 2006)

Uncoupling proteiny (UCP) = odpřahovače DŘ od syntézy ATP (syntéza je odpojena ) energie gradientu H + se uvolní ve formě tepla Obrázek převzat z http://departments.oxy.edu/biology/franck/bio222/lectures/march23_lecture_shuttles.htm (prosinec 2006)

TEST: ATP (GTP) může vznikat v těchto reakcích a) glukóza-6-p + ADP glukóza + ATP b) sukcinyl~coa + GDP sukcinát + GTP c) GTP + ADP GDP + ATP d) ADP + ADP ATP + AMP

ATP (GTP) může vznikat v těchto reakcích a) glukóza-6-p + ADP glukóza + ATP b) sukcinyl~coa + GDP sukcinát + GTP c) GTP + ADP GDP + ATP d) ADP + ADP ATP + AMP (adenylátkináza = myokináza)

TEST: Oxidace NADH+H + v DŘ produkuje více ATP než oxidace FADH 2 protože a) oxidací NADH+H + vzniká větší gradient protonů b) NADH+H + přenáší H na jiný Komplex DŘ než FADH 2 c) při oxidaci NADH+H + je do mezimembránového prostoru přeneseno více protonů d) z NADH+H + se na O 2 přenáší víc elektronů

Oxidace NADH+H + v DŘ produkuje více ATP než oxidace FADH 2 protože a) oxidací NADH+H + vzniká větší gradient protonů b) NADH+H + přenáší H na jiný Komplex DŘ než FADH 2 c) při oxidaci NADH+H + je do mezimembránového prostoru přeneseno více protonů d) z NADH+H + se na O 2 přenáší víc elektronů

FADH 2 Obrázek převzat z http://web.indstate.edu/thcme/mwking/oxidative-phosphorylation.html (prosinec 2006)

TEST: Vyberte pravdivá tvrzení o regulaci dýchacího řetězce a syntéze ATP a) O 2 snižuje aktivitu DŘ i syntézu ATP b) uncoupling proteiny zvyšují syntézu ATP c) ADP zvyšuje syntézu ATP d) NADH+H + /NAD + zvyšuje aktivitu DŘ i syntézu ATP

Vyberte pravdivá tvrzení o regulaci dýchacího řetězce a syntéze ATP a) O 2 snižuje aktivitu DŘ i syntézu ATP b) uncoupling proteiny zvyšují syntézu ATP c) ADP zvyšuje syntézu ATP d) NADH+H + /NAD + zvyšuje aktivitu DŘ i syntézu ATP