DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal



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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Dýchací řetězec (DŘ)

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

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

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

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

Katabolismus - jak budeme postupovat

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

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Obecný metabolismus.

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

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Aerobní odbourávání cukrů+elektronový transportní řetězec

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

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

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

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

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

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Energetický metabolizmus buňky

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

1. anabolismus (syntéza, asimilace) přeměna látek jednodušších na látky složitější

Didaktické testy z biochemie 2

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

Centrální dogma molekulární biologie

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

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


NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

BÍLKOVINY R 2. sféroproteiny (globulární bílkoviny): - rozpustné ve vodě, globulární struktura - odlišné funkce (zásobní, protilátky, enzymy,...

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Energetika a metabolismus buňky

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

ENZYMY A NUKLEOVÉ KYSELINY

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

Optimalizace vysokoškolského studia zahradnických oborů na Zahradnické fakultě v Lednici Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

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

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

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

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Přehled energetického metabolismu

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

Exprese genetické informace

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

Trávení a metabolismus

Metabolismus proteinů a aminokyselin

obou protichůdných hormonů je ve vzájemné vazbě: snížení hladiny glukosy v krvi, byť velmi

MATURITNÍ TÉMATA - CHEMIE. Školní rok 2012 / 2013 Třídy 4. a oktáva

Metabolismus mikroorganismů

RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

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

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

Lipidy. RNDr. Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

Metabolismus příručka pro učitele

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

Tuky. Tuky a jejich složky Tuky s upraveným složením MK, mastné kyseliny

Heterocyklické sloučeniny, puriny a pyrimidiny

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

METABOLISMUS LIPIDU. triacylglycerol. pankreatická lipasa. 2-monoacylglycerol. mastné kyseliny COOH CH 2 CH O O C O COOH

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

Biotransformace Vylučování

Oligobiogenní prvky bývají běžnou součástí organismů, ale v těle jich již podstatně méně (do 1%) než prvků makrobiogenních.

B4, 2007/2008, I. Literák

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Nukleové kyseliny. obecný přehled

Didaktické testy z biochemie 1

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Teorie: Trávení: proces rozkladu molekul na menší molekuly za pomoci enzymů trávícího traktu

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

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

Metabolismus proteinů a aminokyselin

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

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Biokatalyzátory Ch_017_Chemické reakce_biokatalyzátory Autor: Ing. Mariana Mrázková

pátek, 24. července 15 BUŇKA

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

AMPK AMP) Tomáš Kuc era. Ústav lékar ské chemie a klinické biochemie 2. lékar ská fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Chemické složení organism? - maturitní otázka z biologie

Transkript:

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE Daniel Nechvátal :: www.gymzn.cz/nechvatal

Energetický metabolismus děje potřebné pro zabezpečení života organismu ANABOLISMUS skladné reakce, spotřeba E KATABOLISMUS rozkladné reakce, zisk E E pro anabolické reakce získávána z makroergických vazeb (E v > 20 kj/mol) zdrojem E např. ATP - adenosintrifosfát

Energetický metabolismus

Metabolismus sacharidů zdroj energie klíčovou sloučeninou je glukosa odbouráním glukosy vzniká E, CO 2 a voda C 6 H 12 O 6 + 6O 2 6CO 2 + 6H 2 O + E složitý proces 3 stupně

1. Glykolýza za anaerobních podmínek, v cytoplazmě glukosa se rozkládá na 2 anionty kyseliny pyrohroznové (pyruvát): H 3 C C COO - O glukosa + 2ATP pyruvát + 4ATP + 2NADH+H + energetický zisk jsou 2 molekuly ATP a 2 molekuly redukovaného koenzymu NADH+H +

Za dostatečného přísunu O 2

2. Oxidační dekarboxylace za aerobních podmínek, v mitochondriích pyruvát odštěpuje CO 2 a váže se na koenzym A vzniká acetylkoenzym A: C H 3 C O S CoA pyruvát + HS-CoA + 1/2O 2 acetylkoenzym A + CO 2 + H 2 O energetický zisk jsou 2 molekuly redukovaného koenzymu NADH+H + (ze 2 molekul pyruvátu)

3. Citrátový (Krebsův) cyklus za aerobních podmínek, v mitochondriích acetylkoenzym A se odbourává za vzniku redukovaných koenzymů, ATP, CO 2 a H 2 O redukované koenzymy se reoxidují v dýchacím řetězci cyklický proces: 1) acetyl se naváže na oxalacetát za vzniku šestiuhlíkatého citrátu 2) přes 7 mezistupňů se mění na výchozí oxalacetát energetický zisk jsou 2 molekuly ATP a 6 molekul redukovaného koenzymu NADH+H + a 2 molekuly FADH 2

Dýchací řetězec oxidace vodíku v redukovaných koenzymech oxidačním činidlem je kyslík, produktem voda během oxidace probíhá fosforylace, tedy tvorba ATP 1 molekula NADH+H + poskytuje 3 ATP 1 molekula FADH 2 poskytuje 2 ATP

Celková bilance glykolýza: 2 + 2.3 ATP oxidační dekarboxylace: 2.3 ATP citrátový cyklus: 2 + 6.3 + 2.2 ATP celkem za aerobních podmínek: 38 ATP (z 1 molekuly glukosy)

Za nedostatečného přísunu O 2

Kvašení (fermentace) za anaerobních podmínek nemůže buňka reoxidovat redukované koenzymy kyslíkem po glykolýze následuje mléčné kvašení pyruvát se redukuje na laktát C H 3 CH OH COO - pyruvát + NADH+H + laktát + NAD + značné množství E zůstává nevyužito zisk jen 2 ATP

Sacharidy jako zásoba E nadbytečné sacharidy se ukládají ve formě polysacharidů (škrob, glykogen) klíčovou roli hraje acetylkoenzym A syntéza lipidů

Syntéza sacharidů - fotosyntéza organismy obsahující chlorofyl přetváří CO 2 na energeticky bohaté sloučeniny 6CO 2 + 12H 2 O + E C 6 H 12 O 6 + 6O 2 + 6H 2 O fotosyntéza probíhá v chloroplastech a má 2 fáze

Světelná fáze je zachycena energie fotonů (světla) probíhá fosforylace (vznik ATP) a fotolýza (rozklad) vody H 2 O + NADP + + P + ADP + E O 2 + NADPH+H + + ATP

Temnostní fáze využití produktů světelné fáze probíhá hydrogenace CO 2 na glukosu 6CO 2 + 12NADPH+H + + 18ATP C 6 H 12 O 6 + 12NADP + + 18ADP + 18P + 6H 2 O

Metabolismus lipidů lipidy zásobní, depotní většinou triacylglyceroly lipidy tkáňové, pracovní - stavební kameny buněčných membrán složené lipidy

Mobilizace lipidů při námaze se štěpí nejprve sacharidy Po vyčerpání většiny glykogenu se štěpí lipidy v játrech a svalech impulz ke štěpení lipidů (i glykogenu) adrenalin enzymem štěpení je lipasa produkty jsou mastné kyseliny a glycerol glycerol se odbourává glykoliticky mastné kyseliny se odbourávají b-oxidací

Oxidace mastných kyselin v mitochondriích na kyselinu se naváže koenzym A kyselina se oxiduje na 3. uhlíku (b uhlík) odštěpí se acetylkoenzym A proces se opakuje (kyselina je o 2 uhlíky kratší) Lynenova spirála z 1 molekuly kyseliny palmitové vzniká 129 molekul ATP velké množství vody jako odpad

Syntéza mastných kyselin v cytoplazmě zdroje: acetylkoenzym A, ATP, redukované koenzymy NADH+H + a voda koncentrovaná energie 1 g tuku uvolní cca 38 kj, 1 g sacharidů cca 17 kj

Vztah lipidy sacharidy

Metabolismus bílkovin proteiny se neustále štěpí (proteolýza) a tvoří (proteosyntéza) dusíková bilance

Katabolismus bílkovin probíhá v žaludku a tenkém střevě enzymy proteasy (peptidasy) exopeptidasy a endopeptidasy AMK využity ke stavbě bílkovin, sloučenin obsahujících dusík (hem, báze NK), zdroj E (například při hladovění) každá z AMK se odbourává jiným způsobem: oxidace na oxokyseliny acetylkoenzym A dekarboxylace primární amin (různé fyziologické účinky, např. alkaloidy)

Syntéza bílkovin AMK se spojují peptidickou vazbou neesenciální AMK se vytváří transaminací (přenos aminoskupiny na oxokyselinu) nebo aminací (přímým působením NH 3 ) primární struktura bílkovin je uložena v DNA transkripce přepis informace z DNA na mrna translace překlad mrna do primární struktury bílkovin