Metabolismus. Source:

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

METABOLISMUS SLOUČENINY S MAKROERGNÍMI VAZBAMI

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

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

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

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

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

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

Energetika a metabolismus buňky

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

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Bioenergetika. přeměny energie v živých organismech

Biosyntéza sacharidů 1

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Digitální učební materiál

Katabolismus - jak budeme postupovat

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

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

03a-Chemické reakce v živých organizmech FRVŠ 1647/2012

Energetický metabolizmus buňky

Dýchací řetězec (Respirace)

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

Metabolismus příručka pro učitele

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

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

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

Biochemie, Makroživiny. Chemie, 1.KŠPA

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

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Informace Seminář z biochemie II Laboratorní cvičení z biochemie

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

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

B4, 2007/2008, I. Literák

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

Biogeochemické cykly biogenních prvků

Zkušební okruhy k přijímací zkoušce do magisterského studijního oboru:

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

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Přehled energetického metabolismu

16a. Makroergické sloučeniny

Bioenergetika a makroergické sloučeniny

Eva Benešová. Dýchací řetězec

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

Fyziologie rostlin - maturitní otázka z biologie (3)

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

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

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

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

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

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

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

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

Základy biochemie KBC/BCH

Mendělejevova tabulka prvků

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

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

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

FOTOBIOLOGICKÉ POCHODY

Digitální učební materiál

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Didaktické testy z biochemie 2

TERMODYNAMICKÁ ROVNOVÁHA, PASIVNÍ A AKTIVNÍ TRANSPORT

BIODEGRADACE SPECIFICKÝCH POLUTANTŮ ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

05 Biogeochemické cykly

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

Termodynamika v biochemii

Fotosyntéza (2/34) = fotosyntetická asimilace

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

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

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

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

Energie v chemických reakcích

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

Typy molekul, látek a jejich vazeb v organismech

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

Přednáška 6: Respirace u rostlin

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

E ŘEŠENÍ KONTROLNÍHO TESTU ŠKOLNÍHO KOLA

BIOLOGICKÁ MEMBRÁNA Prokaryontní Eukaryontní KOMPARTMENTŮ

BIOCHEMIE. František Vácha.

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

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

BUŇKA ZÁKLADNÍ JEDNOTKA ORGANISMŮ

1- Úvod do fotosyntézy

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

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

Syllabus přednášek z biochemie

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

Číslo a název projektu Číslo a název šablony

Obecný metabolismus.

Transkript:

Source: http://www.roche.com/ http://www.expasy.org/ Metabolismus Source: http://www.roche.com/sustainability/for_communities_and_environment/philanthropy/science_education/pathways.htm

Metabolismus - principy BUNĚČNÁ TEORIE Robert Hook (1667) "buňka" 1. Buňky tvoří veškerou živou hmotu (x viry). 2. Veškeré buňky pocházejí z jiných buněk. 3. Informace se předávají z generace na generaci. 4. V buňkách látky podléhají chemickým přeměnám. 5. Buňky reagují na vnější podněty. Otevřené systémy: tok látek, energie a informací dovnitř a ven dynamická rovnováha ustálený stav pravá rovnováha smrt organismu

Metabolismus - soubor všech chemických reakcí a příslušných fyzikálních procesů, které souvisejí s aktivními projevy života daného organismu. -spletitý komplex navazujících enzymových reakcí -studium metabolismu a jeho regulace jedno z hlavních výzkumných témat biochemie -dosti spletitý viz ukázka výše: http://www.roche.com/sustainability/for_communities_and_environment/philanthropy/science_educ ation/pathways.htm Obecné znaky metabolismu Získání a využití energie - bioenergetika Buněčné dýchání (glykolysa + CC + oxidativní fosforylace) Biosynthesa sacharidů + fotosynthesa Metabolismus lipidů Metabolismus dusíkatých látek

a) Podle formy přijímané energie: Dělení organismů z hlediska výživy (trofika, trofé = výživa) fototrofní - absorbují světelnou energii a přeměňují ji na energii chemickou; např. tráva chemotrofní, zdrojem energie různé chemické reakce (často redoxní); např. kráva b) Podle schopnosti syntetizovat organické látky: - autotrofní -schopny přijímat anorganické látky (hlavně CO 2 ) a syntetizovat z nich látky organické - heterotrofní - potřebují organické látky získávat z prostředí ve formě organických živin c) Podle zdroje vodíku: -lithotrofní - (řecky lithos = kámen) H atomy anorganických látek -organotrofní - zdrojem H atomů látky organické Pozn.: Metabolické typy mohou být tedy libovolně kombinovány; organismy autotrofní bývají však většinou lithotrofní a naopak heterotrofové bývají organotrofní. V rámci jednoho organismu lze často určité skupiny buněk podle trofiky řadit do různých typů; např. kořenové buňky zelených rostlin jsou chemoorganotrofní, zatímco zelené (fotosyntetizující) buňky listů jsou fotolithotrofní, přičemž rostlina jako celek je samozřejmě fotolithotrofní.

Z hlediska terminálního akceptoru H zdroj energie: světelné záření fototrofy chemické reakce (redox) chemotrofy Zdroj vodíku (elektronů) a přenos na terminální akceptor Lithotrofy (líthos = kámen) organotrofy aerobní anaerobní O 2 nikoliv O 2 ; jiný

Nejdůležitější metabolické typy TYP METABOLISMU ZDROJ UHLÍKU ZDROJ VODÍKU OXIDAČNÍ ČINIDLO / AKCEPT. H PŘÍKLADY ORGA- NISMU fotolithotrofní (autotrofní) CO 2 H 2 O CO 2 zelené buňky rostlin fotolithotrofní (heterotrofní) organické látky H 2 O (CO 2 ) některé fotosyntetizující bakterie fotoorganotrofní (heterotrofní) organické látky organické látky CO 2 některé řasy a bakterie chemoorganotrofní aerobní organické látky organické látky O 2 živočichové., aerob. mikroorg. chemoorganotrofní anaerobní respirující organické látky organické látky SO 4 2- NO 3 - HCO 3 - půdní anaerobní mikroorg. chemoorganotrofní fermentační organické látky organické látky ---- kvasinky vinné, mléčné; škrkavky chemolithotrofní CO 2 H 2 S, CH 4, NH 3, H 2 O 2 (téměř vždy) bakterie sirné, nitrifikační

Základní koncept metabolismu a bioenergetiky Autotrofy heterotrofy

Metabolické děje katabolické Zisk energie Od složitějších molekul k jednodušším anabolické Synthesa látek Od jednodušších molekul k složitějším Vzájemná koordinace a regulace + děje amfibolické a anaplerotické

Metabolická dráha Sled reakcí probíhající od výchozího metabolitu ke konečnému produktu Skládají se z mnoha kroků při nichž dochází k malým změnám struktury intermediáty (meziprodukty) Vstupující látky jsou obvykle v aktivní formě Průběh metabolických drah: lineární větvené (konvergentní a divergentní) cyklické, spirálové

Základní tvary metabolických drah 1) Lineární (např. glykolysa) - výchozí molekula se postupně řadou přeměn mění na výsledný produkt(y) 2) Cyklické - vstupující molekula naváže na určitý (možno říci primární) meziprodukt cyklu (oxalacetát v citrátovém cyklu), s ním pak prodělává řadu reakcí, posléze se oddělí produkty cyklu a primární meziprodukt se regeneruje 3) Spirální -z výchozích molekul postupně buduje konečný produkt (biosyntéza MK) či z výchozí molekuly postupně odštěpují krátké fragmenty (β-oxidace MK), přičemž pro opakující se reakce se využívají stejné enzymy.

Katabolismus aerobních chemoorganotrofů (schema)

Anabolismus výrobní fáze metabolismu - biosynthesa/biogenese Vzrůst komplexity látek vyžaduje energii - ATP Celkově redukční charakter redukční činidlo NADPH + H + 1. stupeň: intermediáty 2. a 3. fáze katabolismu (CC) prekursory 2. stupeň: biosynthesa stavebních jednotek 3. stupeň: biosynthesa polymerů z aktivovaných jednotek

Katabolismus x anabolismus: A. Protichůdný charakter degradační x syntetický oxidační x redukční energii poskytuje x spotřebovává konvergentní x divergentní B. Vzájemně se doplňují: produkty a meziprodukty katabolismu využívány v anabolických dějích (energie, redukční činidlo, prekursory), některé reakce jsou společné C. Stejné výchozí a konečné produkty D. Probíhají odděleně - kompartmentace

ATP = společná energetická měna Cyklus ATP ADP

Fosfoanhydridové vazby 1. Elektrostatické síly 2. Resonanční stabilizace Enzyme handle O - HO P O - O

Bioenergetika Platí: I. věta termodynamická (zákon zachování energie) II. věta termodynamická (v uzavřeném systému roste entropie) Systémy: uzavřené, otevřené uzavřené: směřují k rovnováze otevřené: stacionární stav (minimum produkce entropie) kriteria rovnováhy: různá ( H, G, S) definice: G = H - T S V biochemii oblíbená Gibbsova volná energie - lze použít pro otevřený systém, T a p = konst.

Volná energie Volná energie je mírou vzdálenosti reakce od rovnováhy. G r x n = G p r o d u ktů t - G s u b s t r átů t A + B P G rxn G rxn A + B P A + B P G > 0 G < 0 Reakce endergonická Reakce exergonická G = 0 Reakce v rovnováze

vztah G a G o? Závislost G na koncentraci reaktantů: o G = G + R Tln [produkty] ( ) [substráty] Plynová konst. (8.31 J K -1 mol -1 ) Za standardních podmínek: Konc. 1M, 25 C, atm. tlak teplota (K) o G = G o

Bioenergetika V biochemii G 0 - standardní biochemická změna volné energie G = G 0 + RT ln [produkty]/[reaktanty] Pro ph = 7 [H + ] = 10-7 O směru reakce rozhodují fyziologické koncentrace: Příklad: Dihydroxyaceton fosfát (M) Glyceraldehyd 3-fosfát (M) Změna volné energie (kj mol -1 ) 1,0 1,0 + 7,7 ( G 0 ) 2,0 x 10-1 9,0 x 10-3 0 ( G ) 1,0 x 10-1 1,0 x 10-4 - 9,5 ( G ) 1,0 x 10-4 1,0 x 10-1 + 24,8 ( G )

děj exergonický: G < 0 - probíhá samovolně - nepotřebuje dodávat energii - katabolismus (celkově) děj endergonický: G > 0 (pozor: neexistují!!) příklady: ligasy aktivní transport anabolismus (celkově) řízené polymerace?

Řešení: spřažení reakcí Příklad: vznik glukosa 6-fosfátu Podmínka: společný meziprodukt

Syntéza ATP v organismech Substrátová fosforylace: S-P + ADP S + ATP (transferasa) S 1 -S 2 + ADP + Pi S 1 + S 2 + ATP (+ H 2 O) (ligasa)

. Synthesa ATP v organismech Membránové fosforylace: ADP + P i ATP + H 2 O (hydrolasy) Oxidativní fosforylace (mitochondrie) Fotofosforylace (chloroplasty)

Využití ATP Chemická práce: transferasy a ligasy Osmotická práce - primární aktivní transport látek proti koncentračnímu gradientu Mechanická práce: aktomyosin (kontrakce svalu), cytoskelet Regulační práce - přenos signálu do buněk apod.

ENERGETIKA ŠTĚPENÍ ATP jednotka energie ATP: energie získaná reakcí ATP + H 2 O ADP + Pi -30.6 kj/mol ale pozor za jakých podmínek (koncentrace)

Buněčná respirace aerobní chemoorganotrofní organismy V cytoplasmě (1) V mitochondriích (2, 3 & 4)