ZÁKLADNÍ METABOLICKÉ TYPY + VELKÉ CYKLY PRVKŮ. (doplňky, poznámky, zajímavosti a komentáře)

Podobné dokumenty
Bioenergetika. přeměny energie v živých organismech

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Metabolismus. Source:

Dýchací řetězec (Respirace)

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

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Biosyntéza sacharidů 1

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

Katabolismus - jak budeme postupovat

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

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

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

Metabolismus mikroorganismů

Biogeochemické cykly biogenních prvků

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

12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012

B4, 2007/2008, I. Literák

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

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

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

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

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

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

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Energetický metabolizmus buňky

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

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

Eva Benešová. Dýchací řetězec

Fotosyntéza a Calvinův cyklus. Eva Benešová

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

FOTOSYNTÉZA ZÁKLAD ŽIVOTA NA ZEMI

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

Fermentace. Na fermentaci je založena řada potravinářských výrob. výroba kysaného zelí lihovarnictvní pivovarnictví. mlékárenství.

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

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

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

Přednáška 6: Respirace u rostlin

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

35.Fotosyntéza. AZ Smart Marie Poštová

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

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

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

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

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

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

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

Hydrolytické a acidogenní mikroorganismy

Digitální učební materiál

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

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

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

Chemie 2018 CAUS strana 1 (celkem 5)

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

METABOLISMUS MONOSACHARIDŮ

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Didaktické testy z biochemie 2

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

Metabolismus příručka pro učitele

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Biologické odstraňování nutrientů

C1200 Úvod do studia biochemie 4.2 Velké cykly prvků. OpVK CZ.1.07/2.2.00/

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

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

Repetitorium chemie 2015/2016. Metabolické dráhy František Škanta

pátek, 24. července 15 GLYKOLÝZA

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

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Centrální dogma molekulární biologie

05 Biogeochemické cykly

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

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

Digitální učební materiál

Repetitorium chemie 2016/2017. Metabolické dráhy František Škanta

Stavba prokaryotické buňky

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

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

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

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Bioenergetika a makroergické sloučeniny

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

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

2.2. Základní biogeochemické pochody. Ing. Petr Stloukal Ústav ochrany životního prostředí Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati Zlín

1- Úvod do fotosyntézy

METABOLISMUS. Úvod. Enzymy: kinetika a mechanismus působení. Ovlivnění enzymové aktivity. Vytváření energie (katabolismus)

Brno e) Správná odpověď není uvedena. c) KHPO4. e) Správná odpověď není uvedena. c) 49 % e) Správná odpověď není uvedena.

Fotosyntéza Světelné reakce. Ondřej Prášil Mikrobiologický ústav AVČR Laboratoř fotosyntézy v Třeboni

Biochemie dusíkatých látek při výrobě vína

Biologické odstraňování nutrientů

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Glykolýza a neoglukogenese

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Transkript:

ZÁKLADNÍ METABLICKÉ TYPY + VELKÉ CYKLY PRVKŮ (doplňky, poznámky, zajímavosti a komentáře)

Metabolické typy FTLITH- TRFY (autotrofní) Příklady organismů vyšší zelené rost., sinice, prochlorobakt. sirné purpur. a zelené bakt. bezsirné purpurové bakterie FTRGA- NTRFY (heterotrofní) CHEMLITH- TRFY (autotrofní) CHEMRGA- NTRFY (heterotrofní) Zdroj C C 2 organ. látky C 2 (fixace v Calvin. cyklu) organ. látky Hlavní způsob výr. NADPH oxygenní fotosynthesa anoxygenní fotosynthesa anoxygenní fotosynthesa redukce NADP + za užití ATP redukce NADP + za užití ATP redukce NADP + na úkor protonmotivní síly pentosový cyklus + pomocné" reakce: isocitrátdehydrog. malátdehydrog. glutamátdehydr. + redukce NADP + pomocí NADH na úkor PMF Zdroj H (e ) H 2 H 2 S, H 2, S H 2 organické látky (mastné kys., sukcinát) Fe 2+, NH 4+, N 2-, S 2-, S, H 2,, CH 4 H 2 organické látky ( živiny ) Konečný akc. H (e - ) C 2 různé organické látky 2 (aerobní) C 2, S, Fe 3+ (anaerob.) 2 jiné extracelulár. (N 3-, S 2-4, C 2, fumarát ) meziprod. metabol. (pyruvát, acetaldeh.) Hlavní způsob výroby ATP membránová fosforylace ve světlé fázi fotosynthesy membr. fosforylace (bakteriorhodopsin) membránová fosforylace aerobní membránová fosforylace anaerobní membránová fosforylace (anaorobní respirující) substrátová fosforylace (pouze) (fermentující) Halobact. halobium železité, nitrifikační a sirné bakterie methanogen. b., desulfurisač. b. živočichové, plísně, bakterie denitrifikační, desulfurizační, acetogenní a sukcinogení bakterie laktobacily, kvasinky, škrkavky, klostridia

FTLITHTRFY světlá fáze h PMF ATP-synthasa ADP + P i ATP + H 2 h PS I? PS II NAD(P) + + H 2 D NAD(P)H + H + + D D = kyslík: oxygenní (PS I + PS II; šlo by to s jedním PS?) = jiný donor elektronů (H 2 S, H 2..): anoxygenní (jeden PS) temná fáze sumárně: C 2 + 2(NAD(P)H + H + ) + natp (HCH) + 2 NAD(P) + + nadp + np i 3 fáze: fixace: C 5 + C 2 2 C 3 ribulosa-1,5-bisfosfát 3-fosfoglycerát synteza C 6 (analogie glukogenese): 2 C 3 + 2(NAD(P)H + H + ) C 6 regenerace akceptoru: 10 C 3 6 C 5

Fotosynteza celkově

Fotosynteza temná fáze

C 4 - rostliny CAM rostliny: crasulacean acid metabolism (tučnolisté) oddělení fixace C 2 a Calvinova cyklu v čase (ochrana proti vysychání): v noci: škrob fosfoenolpyruvát malát (fixace C 2 ) ve dne: světlá fáze, dekarboxylace malátu Calvinův cyklus

Fototrofní mikroorganismy Bakteriální fotosynteza (odchylnosti od vyšších rostlin) bakteriochlorofyl (absorpce v rozmezí 450-550 nm a v blízké IČ - 870 nm) světlá fáze v cytoplasmové membráně, temná v cytosolu sirné bakterie (jeden fotosystém, anoxygenní fotosynteza): při dostatku H 2 S: h C 2 + 2 H 2 S <HCH> + 2S + H 2 při nedostatku H 2 S: C 2 + ½ H 2 S + H 2 <HCH> + ½ H 2 S 4 nebo ze zásob S: h h 3 C 2 + 2 S + 5 H 2 3 <HCH> + 2H 2 S 4 u některých bakterií: redukce NADP + "zpětným tokem" e - ETC (dále) Fotoorganotrofní mikroorganismy: synteza ATP ve světlé fázi, plankton "bezchlorofylová fotosynteza": bakteriorhodopsin u extremních halofilů (vysoké ph a [Na + ]): "sodnomotivní síla"

vsuvka: Sekundární metabolismus Primární metabolismus: děje nezbytné pro zajištění energie a syntezu základních složek; u všech organismů více-méně stejný. Sekundární metabolismus: synteza produktů, které nemají základní význam v ekonomice organismu; významný zejména u rostlin a M Alkaloidy (dusíkaté látky rostlin), zásobárna dusíku pro nepříznivá období??, ochrana rostlin (silné a specifické účinky na živočišné organismy - využití v medicině, jedy, návykové látky) Barviva: anthokyaniny, karotenoidy, pyrrolová barviva, hem? Chinoidní látky: ubichinon, plastochinon, vitamin K Lignin: polymer (methoxyfenylpropanové jednotky), v jehličnanech až 50 % hmotnosti dřeva Kaučuk, antibiotika a tisíce dalších

Aerobní CHEMLITHTRFY Bakterie Donor e - Produkt G o ' Poznámka (kj/mol) oxidující H 2 H 2 H 2-237 bezbarvé sírné H 2 S (S zásoba) biometalurgie, koroze S, S 2 2-3 H 2 S 4-795 trubek nitrifikační NH + 4 N - 2-271 koloběh N v přírodě N - 2 N - 3-77 železité Fe 2+ Fe 3+ -44 ucpávání trubek, vznik železirých hornin methanotrofní CH 4 C 2 oxidují pouze jednouhlíkaté látky Anaerobní donorem e - je vždy plynný H 2 => žijí v konsorciích s bakteriemi produkujícími H 2 Bakterie Akceptor e - Produkt Poznámky methanogenní C 2 CH 4 zisk 1 ATP / mol CH 4 ETC se specifickými kofaktory, mohou též redukovat CH 3 C - a HC - anaerobní čištění odpad. vod bezbarvé sirné S 2-4 H 2 S, S železité Fe 3+ Fe 2+

Synteza NADPH opačným tokem elektronů elektron-transportním řetězcem hnaným ATP

CHEMRGANTRFY Aerobní prototyp: savčí buňky, také aerobní kvasinky, plísně apod. v nadbytku substrátu: někdy nedospějí až k C 2 a H 2 ( nepravé fermentace) např.: výroba kyselin citronové, fumarové a glukonové octové kvašení: CH 3 CH 2 H + 2 CH 3 CH + H 2 Anaerobní respirující jiný extracelulární akceptor H (e - ) než 2 : N - 3 N 2-, N 2, N 2 denitrifikační bakterie * S 2-4 S, H 2 S desulfurisační bakterie C 2 (HC 3- ) CH 3 C - acetogenní bakterie fumarát sukcinát sukcinogenní bakterie * disimilační nitráreduktasa vs asimilační nitrátreduktasa

Fermentující (v biochemickém pojetí): - anaerobní heterotrofní metabolismus - nepřijímají oxidační (ani redukční) činidla z vnějšího prostředí (oxidačně-redukční reakce meziproduktů metabolismu) - neprovozují membránovou fosforylaci (nemají ETC) ATP pouze substr. Fosforylací Problém: jak reoxidovat NADH vzniklý v glykolyse: CH HC H + NAD + + P i C HC H možnosti (zajímavé příklady): mléčná (laktátová) fementace: CH 3 -C-C - + NADH + H + CH 3 -CHH-C - + NAD + (LDH) mléčné bakterie (laktobacily) - specialisté b. aerobních chemoorganotrofů: - při nedostatku 2 (Coriho cyklus) - bez mitochondrie (červené krvinky) C H 2 ethanolová fermentace (alkoholové kvašení): CH 3 -C-C - + H + CH 3 -CH + C 2 (pyruvátdekarboxylasa) CH 3 -CH + NADH + H + CH 3 -CH 2 H + NAD + (ADH) nejstarší a nejvýznamnější biotechnologie (75 % zisku) Saccharomyces cerevisiae: za aerobních podmínek úplná oxidace P C H 2 P P + NADH + H +

glycerolová fermentace: H H CH 2 C C H 2 P + NADH + H + H H HC C H 2 CH 2 H P + NAD + CH 2 CH 2 HC C H 2 H P + H 2 HC C H 2 H H + P i Neubergův typ nefysiologické fermentace: S. cerevisiae, v prostředí disiřičitan sodný (Na 2 S 2 5 ), reaguje s acetaldehydem, zabrání jeho dehydrogenaci klasická metoda výroby glycerolu (dnes synthesou a jako odpad při zpracování triacylglycerolů)

fermentace vycházející z acetyl-coa: CH 3 -C-C - + HSCoA CH 3 -C-SCoA + HC - + H 2 uvolňování vodíku - viz anaerobní chemolithotrofy, většina střevních bakterií dále 2 možnosti: A: CH 3 -C-SCoA + NADH + H + + H 2 CH 3 -CH + HSCoA + NAD + CH 3 -CH + NADH + H + CH 3 -CH 2 H + NAD + na 1 AcSCoA 2 molekuly NADH 1 AcSCoA lze použít na substr. fosforylaci (acetylcoa-ligasa): AcSCoA + ADP + P i CH 3 -C - + HSCoA + ATP B: kondensace 2 Ac-SCoA acetoacetyl-scoa poté redukce za vzniku: kys. máselné, 1-butanolu, acetonu, 2-propanolu apod. výroba organických rozpouštědel v 1. pol. 20.století

KLBĚH BIGENNÍCH PRVKŮ V BISFÉŘE kyslík aerobní chemoorganotrofy a chemolithotrofy NADH + H + + ½ 2 NAD + + H 2 SH 2 + ½ 2 S + H 2 2 H 2 oxygenní fotosynthesa h NAD(P) + + H 2 NAD(P)H + H + + ½ 2

uhlík heterotrofové všeho druhu (katabolismus) organická hmota C 2 autotrofové všeho druhu (autotrofní anabolismus) horniny (vápence, dolomity..)

dusík

síra