Citrátový cyklus a Dýchací řetězec. Milada Roštejnská Helena Klímová



Podobné dokumenty
Dýchací řetězec (DŘ)

Seznam použitých zkratek (v abecedním pořadí)

OXIDATIVNÍ FOSFORYLACE

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.

Katabolismus - jak budeme postupovat

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

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

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

B4, 2007/2008, I. Literák

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

Eva Benešová. Dýchací řetězec

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

Dýchací řetězec, oxidativní fosforylace, mitochondriální transportní systémy

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

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

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Didaktické testy z biochemie 2

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

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

Energetický metabolizmus buňky

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

Metabolismus mikroorganismů

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

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

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

NaLékařskou.cz Přijímačky nanečisto

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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

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

Elektronový transport a oxidativní fosforylace

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

1 Biochemické animace na internetu

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

PRODUKCE VOLNÝCH RADIKÁLŮ V MITOCHONDRIÍCH

CYKLUS TRIKARBOXYLOVÝCH KYSELIN A GLYOXYLÁTOVÝ CYKLUS

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

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

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

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

FOTOSYNTÉZA V DYNAMICKÝCH

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Bioenergetika a makroergické sloučeniny

Buněčný metabolismus. J. Vondráček

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

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

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

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

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

Přednáška 6: Respirace u rostlin

Doučování IV. Ročník CHEMIE

Inovace studia molekulární a buněčné biologie reg. č. CZ.1.07/2.2.00/

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

Obecný metabolismus.

Obecný metabolismus.

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

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta Katedra biochemie

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

Kofaktory enzymů. T. Kučera. (upraveno z J. Novotné)

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

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

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

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

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

ENZYMY. Charakteristika enzymaticky katalyzovaných reakcí:

Repetitorium chemie 2015/2016. Metabolické dráhy František Škanta

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno:

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

Nukleové kyseliny. Struktura DNA a RNA. Milada Roštejnská. Helena Klímová

METABOLISMUS SACHARIDŮ

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

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

CHEMICKÉ ZNAKY ŽIVÝCH SOUSTAV

Procvičování aminokyseliny, mastné kyseliny

Redoxní děj v neživých a živých soustavách

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

Biologie I. Buňka II. Campbell, Reece: Biology 6 th edition Pearson Education, Inc, publishing as Benjamin Cummings

Dekompozice, cykly látek, toky energií

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

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

POZNÁMKY K METABOLISMU SACHARIDŮ

Repetitorium chemie 2016/2017. Metabolické dráhy František Škanta

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

11. Metabolismus lipidů

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

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

Transkript:

Citrátový cyklus a Dýchací řetězec Milada oštejnská elena Klímová 1

bsah 1 Citrátový cyklus Citrátový cyklus (reakce) Citrátový cyklus (schéma) espirace (dýchání) Vnější a vnitřní respirace Dýchací řetězec Mitochondrie Schéma energetického metabolismu v mitochondriích Enzymové komplexy Použitá literatura

Citrátový cyklus Citrátový cyklus neboli cyklus kyseliny citronové je označení pro sled reakcí, při nichž se acetylkoenzym A mění na oxid uhličitý za současného uvolnění energie. Cyklus zahajuje oxalacetát, který se v posledním stupni regeneruje. C - C 2 C C - xalacetát C 3 C S-CoA Acetylkoenzym A bsah Citrátový cyklus je spřažen s dýchacím řetězcem a probíhá pouze ve spojení s tímto řetězcem.

C - C C 2 C - oxalacetát C AD+ S-CoA S-CoA 2 C C - C 2 C citrát C - C - AD + C 2 C C C - C - C - isocitrát C - AD + dýchací řetězec AD+ C C - C 2 C C 2 C - malát 4 2 2 2 C 2 2 C C - 2-oxoglutarát AD + S-CoA 2 C - AD + C 2 C C C - fumarát FAD 2 FAD sukcinát 2 C C- 2 C C - GDP S-CoA GTP GDP + P C 2 2 C C S CoA C - sukcinylkoenzym A bsah ATP ADP

Citrátový cyklus spustit animaci Acetylkoenzym A S-CoA S-CoA Citrát xalacetát Isocitrát Malát Dýchací řetězec 2-oxoglutarát Fumarát Sukcinylkoenzym A bsah Sukcinát GTP

espirace (dýchání) Během dýchání dochází k oxidaci živin, a tím vzniká energie potřebná pro pohon řady biochemických procesů. Při dýchání dochází k absorpci kyslíku z atmosférického vzduchu a naopak k výdeji oxidu uhličitého. 2 C 2 Kyslík je přenášen oběhovým systémem ke každé buňce organismu. bsah br. 1. Vnější respirace

Vnější a vnitřní respirace Dýchání (respiraci) můžeme rozdělit na dvě rozdílné části jednoho procesu: Vnitřní respirace Vnější respirace Probíhá v buňkách. Složky potravy jsou odbourávány řadou chemických reakcí, z nichž většina potřebuje kyslík. Tyto reakce uvolňují energii. Dodává kyslík buňkám, a tím umožňuje vnitřní respiraci. bsah

Vnitřní membrána Mitochondrie Dýchací řetězec je lokalizován ve vnitřní mitochondriální membráně. Citrátový cyklus probíhá v matrix mitochondrie. Matrix Vnější membrána Mezimembránový prostor br. 2. Mitochondrie bsah

Dýchací řetězec Dýchací řetězec je souborem reakcí, které ukončují energetické odbourávání monosacharidů, mastných kyselin, glycerolu a aminokyselin. V dýchacím řetězci probíhá oxidace redukovaných koenzymů: AD AD + + 2 + 2 FAD 2 FAD + 2 + 2 Protony z redukovaných koenzymů jsou přenášeny do mezimembránového prostoru. Elektrony z redukovaných koenzymů jsou přenášeny po sérii akceptorů uspořádaných v dýchacím řetězci na elementární kyslík za vzniku vody. bsah 4 (z matrix) + 4 + 2 2 2 + energie

Dýchací řetězec Dýchací řetězec se skládá ze 4 enzymových komplexů a z enzymu ATP-synthasy. Během přenosu elektronů vzniká energie, kterou využívá každý enzymový komplex k čerpání protonů z matrix do mezimembránového prostoru Při přechodu protonů zpět do matrix vzniká energie, která pohání syntézu ATP z ADP a anorganického fosfátu. Protony roztáčí stopku hlavy ATP-synthasy, a tím dochází k syntéze ATP. bsah

br. 3. Schéma energetického metabolismu v mitochondriích Vnější mitochondriální membrána Vnitřní mitochondriální membrána ATP - synthasa 2 2 Dýchací řetězec 3AD +, FAD 2 ADP + P ATP 3AD; FAD 2 Citrátový cyklus 2 Matrix Acetyl-CoA 2C 2 2C 2 Pyruvát Mastné kyseliny (Pomocí přenašeče) bsah Pyruvát Mastné kyseliny Cytosol

Enzymové komplexy (zjednodušené schema) I AD-CoQ oxidoreduktasa II Sukcinát-CoQ oxidoreduktasa III CoQ 2 cytochrom c oxidoreduktasa IV Cytochrom c oxidasa V ATP-synthasa 2 4 4 + + + + I Koenzym Q 2 2 Cyt c III Cyt c 4 IV V 2 2 - - - - 4 AD + AD II 2 2 2 FAD 2 FAD Matrix 2 2 4 2 + ADP + P ATP bsah

bsah: Dýchací řetězec* (pro učitele) Enzymový komplex I Enzymový komplex II Enzymový komplex III Enzymový komplex IV Enzymové komplexy eakce enzymových komplexů Koenzymy AD, FAD 2 Koenzym Q, Koenzym Q 2 Použitá literatura

Enzymové komplexy: Komplex I Komplex I: AD-CoQ-oxidoreduktasa AD + CoQ AD + + CoQ 2 2 4 + + + + - - - - FM I FM 2 (2,2 ) 2Fe 2+ 2Fe 3+ 2Fe 3+ 2Fe 2+ 2 2 2CoQ 2 (2,2 ) 2CoQ. (1,1 ) 2 2 Matrix AD AD + 3 C 3 C C 3 2 oxidace.. redukce 3 C C + C 3 2 bsah Koenzym ADQ = ubichinon Koenzym AD Q 2 = + ubichinol

Enzymové komplexy: Komplex II Komplex II: Sukcinát-CoQ-oxidoreduktasa FAD 2 + CoQ FAD + CoQ 2 4 + + + + II 2CoQ 2 (2,2 ) 2CoQ. (1,1 ) - - - - FAD FAD 2 (2,2 ) Matrix 2 2 bsah Sukcinát - C-C 2 -C 2 -C - Fumarát - C-C=C-C - C 3 C 3 Koenzym Q FAD = ubichinon 2 oxidace. 2. 2 redukce C 3 C 3 Koenzym Q 2 FAD = ubichinol

Enzymové komplexy: Komplex III Komplex III: CoQ 2 cytochrom-c-oxidoreduktasa CoQ 2 + cyt c (Fe 3+ ) CoQ + cyt c (Fe 2+ ) + 2 2 + + + + Elektron z komplexu I nebo II - - - - CoQ. (1,1 ) Cyt b CoQ 2 (2,2 ) Koenzym Q III Cyt c Cyt c Cyt c IV Matrix C 3.. C 3 bsah Koenzym Q = ubichinon Koenzym Q 2 = ubichinol

Enzymové komplexy: Komplex III Komplex III: CoQ 2 cytochrom-c-oxidoreduktasa CoQ 2 + cyt c (Fe 3+ ) CoQ + cyt c (Fe 2+ ) + 2 + + + + Elektron z komplexu I nebo II - - - - CoQ 2 (2,2 ) CoQ. (1,1 ) Cyt b CoQ. (1,1 ) CoQ Cyt c Matrix Koenzym Q bsah

Enzymové komplexy: Komplex IV Komplex IV: Cytochrom-c-oxidasa 4cyt c (Fe 2+ ) + 0 2 +4 4cyt c (Fe 3+ ) + 2 2 + + + + e- III Cyt c Cyt c Cyt c 4 IV Cyt a - - - - Cyt a 3 2 + Matrix 2 2 4+ bsah

Enzymové komplexy II Sukcinát-CoQ oxidoreduktasa III CoQ 2 cytochrom c oxidoreduktasa I AD-CoQ oxidoreduktasa IV Cytochrom c oxidasa V ATP-synthasa 4 4 Cyt c 2 + + + + - - - - II CoQ. CoQ 2 2 2 2 Cyt c 2 III Cyt c 4e CoQ. - I IV CoQ 2 2 2 2 + 2 V FAD 2 FAD Matrix AD + AD 4 2 2 ADP + P Fumarát - C-C=C-C - Sukcinát - C-C 2 -C 2 -C - ATP bsah

eakce enzymových komplexů Komplex I: AD-CoQ-oxidoreduktasa AD + CoQ AD + + CoQ 2 Komplex II: Sukcinát-CoQ-oxidoreduktasa Komplex III: CoQ 2 cytochrom-c-oxidoreduktasa Komplex IV: Cytochrom-c-oxidasa FAD 2 + CoQ FAD + CoQ 2 CoQ 2 + cyt c (Fe 3+ ) CoQ + cyt c (Fe 2+ ) + 2 4cyt c (Fe 2+ ) + 0 2 +4 4cyt c (Fe 3+ ) + 2 2 bsah Kyslík udržuje komplex cytochromů v oxidovaném stavu (Fe 2+ zoxiduje zpátky na Fe 3+ ).

Koenzymy AD, FAD 2 V dýchacím řetězci probíhá oxidace redukovaných koenzymů. nikotinamidadenindinukleotid 2 oxidace redukce C + 2 AD AD + AD AD + + 2 + 2 C 3 flavinadenindinukleotid oxidace 2 C 3 2 redukce bsah FAD 2 FAD 2 FAD + 2 + 2 FAD

Koenzym Q, Koenzym Q 2 C 3 C 3.. 3 C C 3 Koenzym Q = ubichinon Koenzym Q ubisemichinon (radikál) Koenzym Q 2 = ubichinol AD + CoQ AD + + CoQ 2 bsah FAD 2 + CoQ FAD + CoQ 2

Použitá literatura [1] ALBETS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1997. [2] SFVÁ, D. TICÁ, M. a kol. Biochemie základní kurz. Praha: skripta UK, 1993. [3] KALS, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981. [4] BLMFIELD, M., M. Chemistry and the Living rganism. Canada: John Wiley & Sons, Inc., 1992. [5] KLUDA, P. Základy biochemie. strava: nakladatelství Pavel Klouda, 2000. [6] VDÁŽKA, Z. Biochemie. Praha: Scientia, 1998. [7] McKEE, T. McKEE, J. Biochemistry: an introduction. United States of America: McGraw-ill Companies, 1999. Ilustrace Markéta oštejnská: obr. 1 bsah