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

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

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

12. Metabolismus lipidů a glycerolu. funkce karnitinu a β-oxidace

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolusmus lipidů - katabolismus

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Odbourávání lipidů, ketolátky

Regulace metabolizmu lipidů

11. Metabolismus lipidů

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

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

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

Digitální učební materiál

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

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Přehled energetického metabolismu

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

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

Energetický metabolizmus buňky

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

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

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

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výpočty v elektrických obvodech VY_32_INOVACE_F0208.

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon I VY_32_INOVACE_F0204. Fyzika

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Lipidy. VY_32_INOVACE_Ch0202. Seminář z chemie.

Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny

Metabolismus lipidů. Vladimíra Kvasnicová. doporučené animace:

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

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

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

METABOLISMUS SACHARIDŮ

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

LIPIDY. tuky = estery glycerolu + vyšší karboxylové kyseliny. vosky = estery vyšších jednoduchých alkoholů + vyšších karboxyl.

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

Metabolismus lipidů. Mastné kyseliny, cholesterol, lipoproteiny. Josef Tomandl

Energetika a metabolismus buňky

Didaktické testy z biochemie 1

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Intermediární metabolismus CYKLUS SYTOST-HLAD. Vladimíra Kvasnicová

TUKY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: Ročník: devátý

Metabolismus lipidů. Biochemický ústav LF MU (J.S.) 2016

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

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Ohmův zákon II VY_32_INOVACE_F0205. Fyzika

Metabolismus lipidů. lipoproteiny. Josef Tomandl, 2013

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Výkon střídavého proudu I VY_32_INOVACE_F0217.

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

Digitální učební materiál

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová

Lipidy. Nesourodá skupina látek Látky nerozpustné v polárních rozpouštědlech Složky: MK, alkoholy, N látky, sacharidy, kyselina fosforečná

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

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Kondenzátor, kapacita VY_32_INOVACE_F0213. Fyzika

Sylabus pro předmět Biochemie pro jakost

SSOS_ZD_3.12 Trávicí soustava - játra

Biochemie jater. Eva Samcová

Diabetes mellitus. úplavice cukrová - heterogenní onemocnění působení inzulínu. Metabolismus glukosy. Insulin (5733 kda)

Složky stravy - lipidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Změny skupenství látek - tání, tuhnutí VY_32_INOVACE_F0114.

Syntéza a degradace mastných kyselin. Martina Srbová

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/ Anotace. Transformátory transformace proudu VY_32_INOVACE_F0220.

Didaktické testy z biochemie 2

Já trá, slinivká br is ní, slož ení potrávy - r es ení

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

Trávení a metabolismus

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

Lékařská chemie -přednáška č. 8

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

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

Odbourávání a syntéza glukózy

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu

Biochemie jater. Vladimíra Kvasnicová

Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

LIPIDY Michaela Jurčáková & Radek Durna

SSOS_ZD_3.11 Trávící soustava - opakování

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

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Základní škola praktická Halenkov VY_32_INOVACE_03_03_16. Člověk III.

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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Digitální učební materiál

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Digitální učební materiál

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

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

Funkce jater 7. Játra stavba, struktura jaterní buňky, žluč. Metabolismus základních živin v játrech. Metabolismus bilirubinu.

Transkript:

Vzdělávací materiál vytvořený v projektu P VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí svobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek pro výuku na gymnáziu III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Anotace Název tematické oblasti: Název učebního materiálu: Číslo učebního materiálu: Vyučovací předmět: očník: Autor: Biochemie Metabolismus lipidů - odbourávání VY_32_INVACE_Ch0212 Seminář z chemie 4. ročník čtyřletého studia, 8. ročník osmiletého studia Jana Drlíková Datum vytvoření: 20. 1. 2013 Datum ověření ve výuce: 24. 1. 2013 Druh učebního materiálu: čekávaný výstup: Metodické poznámky: pracovní list Uplatnění dosud získaných znalostí z oblasti obecné, organické chemie, biochemie a biologie na vyvozování nového učiva v probíraném tématu. Pracovní list studenta je doplněn vypracovanou verzí pro učitele. Ve výuce je pracovní list používán jako text, na jehož základě je procvičováno již probrané učivo, jsou vyvozovány nové poznatky a řešeny drobné problémové úlohy ze zadaného tématu.

VY_32_INVACE_Ch0212 Metabolismus lipidů pracovní list A) dbourávání (...) lipidů 1. Hydrolytické štěpení lipidů Svou chemickou podstatou je tento pochod..., katalyzovaná lipasami. triacylglycerol směs mono a diacylglycerolů, glycerolu a vyšších karboxylových kyselin Zapište úplnou kyselou hydrolýzu triacylglycerolu reakčním schematem: trávení v potravě přijatých lipidů hydrolýza buněčných lipidů lipasy pankreatické a střevní hormon senzitivní lipasa (HSL) iniciace tvorby lipas nervové řízení: parasympatikus přítomnost natrávených bílkovin a karboxylových kyselin v duodenu stimuluje vznik střevních hormonů: cholecystokinin (sekrece pankreatických enzymů a vyprazdňování žlučníku) hormony: adrenalin, noradrenalin, glukagon, ACTH aktivace lipas Ca 2+, žlučové kyseliny proteiny na povrchu tukových kapének lokalizace tenké střevo tukové buňky (adipocyty), buňky jaterní tkáně, kapénky triacylglycerolů jsou přítomny i v dalších buňkách 2. ole žlučových kyselin v trávení lipidů Žlučové kyseliny... a napomáhají vstřebávání lipidů tím, že usnadňují rozptýlení hydrofobního tuku do vody ve formě malých kapiček, tedy fungují jako...

3. Vstřebávání a transport produktů hydrolýzy lipidů V tenkém střevě se 10-12 C karboxylové kyseliny vstřebávají přímo střevní sliznicí do krve, delší KK reesterifikují na triacylglyceroly, pak se s nehydrolyzovanými lipidy obalí vrstvou lipoproteinů, cholesterolu a fosfolipidů a vytvoří kulovité částečky... a přes lymfu se dostávají do krevního řečiště. Chylomikrony jsou cílovými buňkami zachycovány, váží se na jejich membrány a pomocí lipoproteinových lipas jsou hydrolyzovány na glycerol a vyšší KK. Glycerol je transportován krví do jater a ledvin a v jejich buňkách je přeměňován v reakcích metabolismu sacharidů. Vyšší KK vstupují do cílových buněk a jsou jimi následně využívány, např.: je resyntetizován tuk. KK vznikající hydrolýzou buněčných triacylglycerolů v tukových buňkách jsou uvolňovány do krve, kde se vážou na albumin a v komplexu s ním jsou transportovány krví. 4. Aktivace vyšších KK Před odbouráváním musí být KK aktivovány (...). eakce probíhá v cytosolu buňky. vyšší KK + CoA + ATP acyl-coa(aktivovaná KK) + AMP + PP 1 eakce je poháněna hydrolýzou anorg. difosfátu:... (exergonický děj: 5. β oxidace, Lynnenova spirála (F. Knoop 1904, F. Lynnen 1951) eakce této metabolické dráhy probíhají v martix mitochondrií, v modifikované podobě v peroxisomech. a) dehydrogenace FAD FAD.H 2 b) hydratace + H 2 H c) oxidace sekundární alkoholové funkční skupiny H NAD + NADH+H +

d) odštěpení acethylkoenzymua HS-CoA -C- Zapište pomocí reakčních schémat β oxidaci kyseliny hexanové: 6. Metabolické využití produktů β oxidace a) metabolisovaný H (FAD.H 2, NADH + H + ) - oxidace v dýchacím řetězci na..., získaná energie je částečně využita k syntéze energeticky bohatých substrátů (...) - hydrogenační a redukční činidlo v některých reakcích metabolismu b) acethylkoenzym A - odbourání v citrátovém cyklu - přeměna na oxosloučeniny (acetoacetát, D-3-hydroxybutyrát) v metabolické dráze označované jako ketogeneze -biosyntéza vyšších KK

7. Modifikace β oxidace a) odbourávání nenasycených KK Lynnenova spirála probíhá standardně až do chvíle, kdy se = vazba ocitne v poloze β-γ. Pak katalyzován enzymem izomerasou proběhne přesmyk = vazby do polohy α-β a odbourávání pokračuje hydratací kyseliny. b) β - oxidace vyšších KK s lichým počtem atomů C Zdroje KK s lichým počtem atomů C: -... -... eakce β oxidační dráhy probíhají až do chvíle, kdy vznikne propionyl-coa. - - C H 3 ATP + C 2 ADP+P i CH 3 H......... c) odbourávání rozvětvených KK eakce β oxidační dráhy probíhají obvyklým způsobem až do místa větvení. V tomto okamžiku začnou být využívány jiné reakce.

Metabolismus lipidů pracovní list vyplněná verze A) dbourávání (katabolismus) lipidů 1. Hydrolytické štěpení lipidů Svou chemickou podstatou je tento pochod kyselá hydrolýza esteru, katalyzovaná lipasami. triacylglycerol směs mono a diacylglycerolů, glycerolu a vyšších karboxylových kyselin Zapište úplnou kyselou hydrolýzu triacylglycerolu reakčním schematem: 1 2 H lipasa H H + 1 + 2 + 3 H H H 3 trávení v potravě přijatých lipidů hydrolýza buněčných lipidů lipasy pankreatické a střevní hormon senzitivní lipasa (HSL) iniciace tvorby lipas nervové řízení: parasympatikus přítomnost natrávených bílkovin a karboxylových kyselin v duodenu stimuluje vznik střevních hormonů: cholecystokinin (sekrece pankreatických enzymů a vyprazdňování žlučníku) hormony: adrenalin, noradrenalin, glukagon, ACTH aktivace lipas Ca 2+, žlučové kyseliny proteiny na povrchu tukových kapének lokalizace tenké střevo tukové buňky (adipocyty), buňky jaterní tkáně, kapénky triacylglycerolů jsou přítomny i v dalších buňkách 2. ole žlučových kyselin v trávení lipidů Žlučové kyseliny aktivují lipasy a napomáhají vstřebávání lipidů tím, že usnadňují rozptýlení hydrofobního tuku do vody ve formě malých kapiček, tedy fungují jako emulgátory tuků.

3. Vstřebávání a transport produktů hydrolýzy lipidů V tenkém střevě se 10-12 C karboxylové kyseliny vstřebávají přímo střevní sliznicí do krve, delší KK reesterifikují na triacylglyceroly, pak se s nehydrolyzovanými lipidy obalí vrstvou lipoproteinů, cholesterolu a fosfolipidů a vytvoří kulovité částečky chylomikrony a přes lymfu se dostávají do krevního řečiště. Chylomikrony jsou cílovými buňkami zachycovány, váží se na jejich membrány a pomocí lipoproteinových lipas jsou hydrolyzovány na glycerol a vyšší KK. Glycerol je transportován krví do jater a ledvin a v jejich buňkách je přeměňován v reakcích metabolismu sacharidů. Vyšší KK vstupují do cílových buněk a jsou jimi následně využívány, např.: je resyntetizován tuk. KK vznikající hydrolýzou buněčných triacylglycerolů v tukových buňkách jsou uvolňovány do krve, kde se vážou na albumin a v komplexu s ním jsou transportovány krví. 4. Aktivace vyšších KK Před odbouráváním musí být KK aktivovány (uvedeny na vyšší energetickou úroveň). eakce probíhá v cytosolu buňky. vyšší KK + CoA + ATP acyl-coa(aktivovaná KK) + AMP + PP 1 - + HS- CoA / +ATP - AMP/ - PPi eakce je poháněna hydrolýzou anorg. difosfátu: PP i + H 2 2P (exergonický děj: ) 5. β oxidace, Lynnenova spirála (F. Knoop 1904, F. Lynnen 1951) eakce této metabolické dráhy probíhají v martix mitochondrií, v modifikované podobě v peroxisomech. a) dehydrogenace FAD FAD.H 2 b) hydratace + H 2 H c) oxidace sekundární alkoholové funkční skupiny H NAD + NADH+H +

d) odštěpení acethylkoenzymua HS-CoA -C- Zapište pomocí reakčních schémat β oxidaci kyseliny hexanové: H + H/ATP C H 3 - AMP/ PPi FAD FAD.H 2 + H 2 C H 3 H H NAD + NADH+H + 6. Metabolické využití produktů β oxidace a) metabolisovaný H (FAD.H 2, NADH + H + ) - oxidace v dýchacím řetězci na H 2, získaná energie je částečně využita k syntéze energeticky bohatých substrátů (ATP) - hydrogenační a redukční činidlo v některých reakcích metabolismu b) acethylkoenzym A - odbourání v citrátovém cyklu - přeměna na oxosloučeniny (acetoacetát, D-3-hydroxybutyrát) v metabolické dráze označované jako ketogeneze -biosyntéza vyšších KK

7. Modifikace β oxidace a) odbourávání nenasycených KK Lynnenova spirála probíhá standardně až do chvíle, kdy se = vazba ocitne v poloze β-γ. Pak katalyzován enzymem izomerasou proběhne přesmyk = vazby do polohy α-β a odbourávání pokračuje hydratací kyseliny. isomerasa b) β - oxidace vyšších KK s lichým počtem atomů C Zdroje KK s lichým počtem atomů C: - vzácně z přírodních lipidů - při odbourávání deaminovaných KK vzniklých z isoleucinu, valinu a methioninu eakce β oxidační dráhy probíhají až do chvíle, kdy vznikne propionyl-coa. - - C H 3 ATP + C 2 ADP+P i CH 3 H propionyl-coa methylmalonyl-coa sukcinyl-coa c) odbourávání rozvětvených KK eakce β oxidační dráhy probíhají obvyklým způsobem až do místa větvení. V tomto okamžiku začnou být využívány jiné reakce. zdroje: archiv autorky