METABOLISMUS SACHARIDŮ



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

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

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

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

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

Didaktické testy z biochemie 2

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

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

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Energetický metabolizmus buňky

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

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

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

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

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

Katabolismus - jak budeme postupovat

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

Metabolismus příručka pro učitele

B4, 2007/2008, I. Literák

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

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Biosyntéza sacharidů 1

Dýchací řetězec (DŘ)

Metabolismus mikroorganismů

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

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

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

Energetika a metabolismus buňky

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

Eva Benešová. Dýchací řetězec

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Přednáška 6: Respirace u rostlin

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

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

Digitální učební materiál

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

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

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

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

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

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

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

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

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Metabolismus. Source:

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

35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová

Dýchací řetězec, oxidativní fosforylace, mitochondriální transportní systémy

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

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

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

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

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

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

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

Dýchací řetězec (Respirace)

Centrální dogma molekulární biologie

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

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

LÁTKOVÝ A ENERGETICKÝ METABOLISMUS

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

Vyjádření fotosyntézy základními rovnicemi

METABOLISMUS MONOSACHARIDŮ

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

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

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

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

Digitální učební materiál

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

Aerobní odbourávání cukrů+elektronový transportní řetězec

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

1- Úvod do fotosyntézy

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

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

Přehled energetického metabolismu

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

pátek, 24. července 15 GLYKOLÝZA

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

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI

Metabolismus sacharidů

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

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

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

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

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

5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku. 5. Příjem, asimilace a fyziologické dopady anorganického dusíku

4. Eukarya. - plastidy, mitochondrie, cytoskelet, vakuola

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

Transkript:

METABOLISMUS SAHARIDŮ A. Odbourávání sacharidů - nejdůležitější zdroj energie pro heterotrofy - oxidací sacharidů až na. získávají aerobní organismy energii ve formě. - úplná oxidace glukosy: složitý proces složený z mnoha dílčích reakcí tyto reakce lze rozdělit do 3 stupňů: 1. glykolýza glukosa 6 se mění na pyruvát 3 2. aerobní oxidace pyruvátu na acethylkoenzym A 3. oxidace acethylkoenzymu A na O 2 a O v citrátovém cyklu 1. Glykolýza - enzymy jsou lokalizovány v.. - procesy glykolýzy: 1. fosforylace molekuly glukosy až na difosfohexosu spotřeba.. 2. difosfohexosa se štěpí na 2 molekuly triosafosfátu 3. přeměna molekul triosafosfátu na molekuly pyruvátu se uvolní a redukují 2 molekuly NAD + - má-li buňka dostatek kyslíku molekuly pyruvátu přechází do mitochondrií oxidace na.. oxidační dekarboxylace pyruvátu: 2. itrátový (Krebsův) cyklus sled reakcí, při nichž se acethylkoenzym A mění na - enzymy pro tyto reakce jsou lokalizovány v. 1. acethylkoenzym A ( 2 ) reaguje s oxalacetátem ( 4 ) za vzniku citrátu ( 6 ) 2. molekula citrátu se zkrátí o 2 atomy a ty jsou oxidovány na.. 3. oxalacetát se nakonec znovu obnoví a do cyklu vstupuje další molekula acethylkoenzymu A

- oxidací 1 molekuly acethylkoenzymu A vznikne: celkem se odbouráním 1 molekuly glukosy získá 38 molekul ATP (glykolýzou a v citrátovém cyklu) ALE!!!!!!! 38 ATP je největší možný teoretický výtěžek 36 ATP započítává spotřebu 2 ATP, při přenosu dvou molekul NADH+H + z cytoplazmy do mitochondrie přes membránový člunek (o kterém mnoho lidí neví) ve skutečnosti (v živé buňce) vzniká něco okolo 30 ATP Krebsův cyklus (s chéma) oash HO H NAD + H 3 OSoA HO H NADH+H + O ITRÁT ISOITRÁT O 2 O HO H NADH+H + NAD + OXALAETÁT L-MALÁT O O - O H H FUMARÁT FAD FAD 2- OXOGLUTARÁT oash SUKINYLKOENZYM A SUKINÁT O NAD + NADH+H + O 2 O S oa GDP + P GTP oash - pokud je dostatek kyslíku (aerobní podmínky) redukované koenzymy (NADH, FADH) jsou oxidovány reakcemi dýchacího řetězce: zakončení katabolické dráhy glukosy (i jiných látek) akceptorem elektronů je kyslík aerobní děj

- probíhá na vnitřní mitochondriální membráně - enzym ATP synthesa 3. Kvašení (fermentace) - při nedostatečném přísunu kyslíku anaerobní děje - probíhá mléčné, ethanolové kvašení (kvasinky)

GLYKOLÝZA:

ITRÁTOVÝ YKLUS:

Fotosyntéza - využití slunečního záření k syntéze energeticky bohatých látek z látek anorganických - - probíhá v chloroplastech za účasti fotosyntetických barviv - v rámci fotosyntézy dochází ke složitému souboru reakcí, které dělíme na: 1. primární děje bezprostředně závislé na světle pohlcení světla fotosyntetickými barvivy redukce koenzymu syntéza ATP 2. sekundární děje nejsou bezprostředně závislé na světle procesy spojené s fixací O 2 vznik šestiuhlíkatých cukrů probíhá mimo tylakoidy, ve stromatu chloroplastů - rostliny využívají sluneční záření jen o vlnové délce.. fotosynteticky účinné záření Primární děje fotolýza vody rozklad molekuly vody za uvolnění: uvolněný elektron zachytí molekula chlorofylu a elektrony jsou dále předávány redoxním systémům při přechodech elektronů mezi systémy dochází k uvolnění energie tvorba.. ATP adenosintrifosfát - energeticky bohatá sloučenina, zdroj energie pro všechny biochemické reakce - složení:

dalším akceptorem elektronů je koenzym NADP + - mění se na redukovanou formu NADPH + H + redukční činidlo u sekundárních dějů výsledek primárních procesů: Sekundární děje nezávislé na světle využití vázané energie v ATP a redukovaného koenzymu při syntéze cukrů alvinův cyklus produktem je glukosa je přeměna na stálé produkty asimiláty (škrob, bílkoviny, tuky, atd. rychlost fotosyntézy: stanovuje se z měření výdeje kyslíku nebo spotřeby O 2