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

Podobné dokumenty
Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Energetický metabolizmus buňky

B4, 2007/2008, I. Literák

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

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

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

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

Metabolismus příručka pro učitele

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

Metabolismus. Source:

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

BUNĚČ ORGANISMŮ KLÍČOVÁ SLOVA:

Membránový transport příručka pro učitele

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

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

Digitální učební materiál

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

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

Inovace studia molekulární a buněčné biologie

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

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

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

Didaktické testy z biochemie 2

Buňka. Buňka (cellula) základní stavební a funkční jednotka organismů, schopná samostatné existence. Cytologie nauka o buňkách

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

základní přehled organismů

základní přehled organismů

Předmět: KBB/BB1P; KBB/BUBIO

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

RNDr. Ivana Fellnerová, Ph.D. Katedra zoologie PřF UP Olomouc 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Prezentace navazuje na základní znalosti z biochemie (lipidy, proteiny, sacharidy) Dynamický fluidní model membrány 2008/11

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

1.Biologie buňky. 1.1.Chemické složení buňky

ení k tvorbě energeticky bohatých organických sloučenin

5. Lipidy a biomembrány

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

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

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

Energetika a metabolismus buňky

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

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Bu?ka - maturitní otázka z biologie (6)

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

Eva Benešová. Dýchací řetězec

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

pátek, 24. července 15 BUŇKA

Mendělejevova tabulka prvků

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Biosyntéza sacharidů 1

Aplikované vědy. Hraniční obory o ţivotě

Úvod do biochemie. Vypracoval: RNDr. Milan Zimpl, Ph.D.

Buňka buňka je základní stavební a funkční jednotka živých organismů

Transport přes membránu

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

Jaro 2010 Kateřina Slavíčková

DEKOMPOZICE, CYKLY LÁTEK, TOKY ENERGIÍ

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Stavba dřeva. Základy cytologie. přednáška

Vnitřní prostředí organismu. Procento vody v organismu

Úvod do mikrobiologie

Digitální učební materiál

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

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

umožňují enzymatické systémy živé protoplazmy, nezbytný je kyslík,

Přednáška 6: Respirace u rostlin

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

Pokuste se vlastními slovy o definici pojmu Sacharidy: ? Které sacharidy označujeme jako cukry?

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

FYZIOLOGIE ROSTLIN. Přednášející: Doc. Ing. Václav Hejnák, Ph.D. Tel.:

Buňka. Autor: Mgr. Jitka Mašková Datum: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308

Dýchací řetězec (Respirace)

Sekunda (2 hodiny týdně) Chemické látky a jejich vlastnosti Směsi a jejich dělení Voda, vzduch

BIOLOGICKÉ ÚVOD ZÁKLADY MOLEKULÁRN RNÍ BIOLOGIE

DUM VY_52_INOVACE_12CH33

Biologie 31 Příjem a výdej, minerální výživa, způsob výživy, vodní režim

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Přehled energetického metabolismu

TECHNIKA PRO ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ (13)

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

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

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

ÚVOD DO BIOCHEMIE. Požadavky ke zkoušce: * učivo z přednášek. Doporučená literatura: Karlson, P. Základy biochemie. Praha: Academia, 1981.

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Hořčík. Příjem, metabolismus, funkce, projevy nedostatku

1- Úvod do fotosyntézy


Bioenergetika. přeměny energie v živých organismech

Transkript:

Fyziologie buňky RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D.

Přeměna látek v buňce = metabolismus Výměna látek mezi buňkou a prostředím Buňka = otevřený systém probíhá výměna látek i energií s prostředím Některé buňky se neustále dělí vznikají nové a opět zanikají např. buňky epidermis, buňky střevní výstélky, krevní buňky. Pak v těchto tkáních jsou buňky, které se neustále dělí tzv. kmenové buňky

Opakem jsou buňky, které se po narození vůbec nedělí př. většina nervových buněk, přesto některé např. mohou regenerovat

Průnik látek biomembránami Přenos látek z buňky do buňky (př. krevní n. lymfatický systém u živ., systém vodivých pletiv u rostlin) Přenos látek uvnitř buňky (př. z cytosolu do mitochondrií)

1. Průnik nespecifický = látky procházejí přímo lipidovou dvojvrstvou. (př. plyny, etanol, mastné kyseliny, hormony, voda, močovina, některá léčiva nepolární n. málo polární látky)

2. Průnik specifický = látky procházejí prostřednictvím proteinových přenašečů, což jsou integrální proteiny. 2 typy:

a) Pasívní transport Bez vynaložení energie Ve směru koncentračního spádu - Prostá difúze - Zprostředkovaná (usnadněná) difúze látka se specificky váže a přenašeč, ale nespotřebovává se energie

b) Aktivní transport Proti koncentračnímu spádu Spotřebovává se energie - chemická (štěpením ATP = adenosintrifosfát) primární aktivní transport - př. sodíko-draslíková ATPáza

-Vytvořená energie gradientu jiné látky sekundární transport Př. vstřebábání glukózy ve střevě n. v ledvinových kanálcích Využívá již vytvořeného koncentračního spádu iontů k přenosu jiných látek (s Na současně vstupuje do buňky = symport)

Makromolekuly a molekulární komplexy se dostávají přes membránu cytózou (cytotickými váčky) 1. Fagocytóza = cytóza tuhých částeček 2. Pinocytóza = cytóza kapének tekutin a) Pronikání z buňky ven = exocytóza b) Pronikání do buňky = endocytóza

Pronikání molekul vody membránou Membrána je semipermeabilní (propouští rozpouštědlo, nepropouští rozpuštěnou látku Plazmolýza uvnitř je hypertonický roztok voda proniká do buňky Plazmorhiza venku je hypertonický roztok, buňka se smršťuje Plazmoptýza buňka praskne (u živ. b. a baktérií) v hypotonickém prostředí

Metabolismus typy podle zdroje uhlíku Organismy autotrofní či litotrofní CO 2 Organismy heterotrofní či organotrofní organická látka

Metabolismus podle zdroje energie Fototrofní organismy sluneční světlo Podle zdroje uhlíku: a) Fotoautotrofní či fotolitotrofní CO 2 - rostliny, oxygenní fotoautotrofní bakterie sinice (Vytvářejí kyslík fotolýzou molekul vody) - anoxygenní fotoautotrofní bakterie nerozkládají vodu, ale sirovodík neprodukují kyslík

b) Fotoheterotrofní či fotoorganotrofní zdroj uhlíku organická látka

Chemotrofní organismy zdroj E přeměna exogenních chemických látek Podle zdroje uhlíku: a) Chemoautotrofní či chemolitotrofní (zdroj C - CO a zdroj E přeměna 2 anorganické látky) b) Chemoheterotrofní či chemoorganotrofní (zdroj C i E organické látky) - baktérie, houby, živočichové Zpracovávají org. látky: a) V aerobním metabolismu oxidují je vzdušným kyslíkem na oxid uhličitý a vodu b) V anaerobním metabolismu, kvašením vznikají org. látky a navazuje aerobní metabolismus

Metabolické dráhy a jejich Metabolická dráha propojení Katalyzována enzymy Vede od substrátu ke konečnému produktu (př. přeměna glukózy na kyselinu mléčnou)

Metabolické dráhy podle významu Katabolické rozklad látek složitějších na jednodušší za zisku energie v buňce Anabolické syntéza složitějších látek s využitím energie získané v katabolických drahách

Katabolické dráhy jako zdroj E Oxidoredučkční reakce = poskytují v buňce E k tvorbě ATP 1. Glykolýza a kvašení -Probíhá v cytosolu: hexóza štěpení 2 triózy, každá z nich se oxiduje na karboxylovou kyselinu. Redukovaný koenzym přenáší vodíky na oxosloučeninu (acetaldehyd při alkoholickém kvašení kvasinek - Na 1 molekulu spotřebované hexózy vznikají 2 molekuly ATP Glykolýza s kyselinou mléčnou v krvinkách savců Jinak ve svalech při intenzívní anaerobní práci svalu je substrátem svalu glykogen, který poskytuje 3 ATP na 1 hexózu

Probíhá v mitochondriích 2. Oxidace mastných kyselin Slouží k odbourávání mastných kyselin u živočichů na dvouuhlíkaté zbytky kyseliny octové, vázané na koenzym A na acetylkoa 3. Cyklus kyseliny citrónové (Krebsův cyklus) Probíhá v mitochondriích Slouží k oxidaci acetylkoa na oxid uhličitý a vodu konečná metabolická dráha

Anabolické dráhy Biosyntéza glyceridů (fosfolipidů a triglyceridů) - základním substrátem je glycerofosfát (produkt glykolýzy) Biosyntéza polysacharidů, nukleových kyselin a proteinů

Biosyntéza proteinů Na drsném ER na ribozómech

Fotosyntéza Z oxidu uhličitého vytváří cukry Jediný biologický proces, který využívá E nezemského původu sluneční světlo

Primární fáze fotosyntézy (fotosyntetický přenos elektronů) Odehrává se v chloroplastech v tzv. fotosystémech, chlorofyl Absorpce světla a využití jeho E k přenosu elektronů ze soustavy voda/kyslík na soustavu koenzymu NADP/NADPH 2 Výsledkem je vznik molekulárního kyslíku z vody a vznik redukované formy koenzymu a ATP

Sekundární fáze fotosyntézy (Calvinův cyklus) Spotřebovává se ATP, který vznikl ve světelné fázi Fixace oxidu uhličitého do org. sloučenin Opak glykolýzy Obdobné děje v játrech při resyntéze glykogenu z kyseliny mléčné (ve svalech)