METABOLISMUS SACHARIDŮ

Podobné dokumenty
Energetický metabolizmus buňky

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

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

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

Přehled energetického metabolismu

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

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

Pentosový cyklus. osudy glykogenu. Eva Benešová

Energetika a metabolismus buňky

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

Odbourávání a syntéza glukózy

METABOLISMUS MONOSACHARIDŮ

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

Metabolismus mikroorganismů

Didaktické testy z biochemie 2

ANABOLISMUS SACHARIDŮ

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

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

Efektivní adaptace začínajících učitelů na požadavky školské praxe

Metabolismus sacharidů

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

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

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

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

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

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

FOTOSYNTÉZA Správná odpověď:

Biologie 30 Metabolismus, fotosyntéza, dýchání, glykolýza, kvašení

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

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

1. anabolismus (syntéza, asimilace) přeměna látek jednodušších na látky složitější

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

Sacharidy a polysacharidy (struktura a metabolismus)

Metabolismus aminokyselin - testík na procvičení - Vladimíra Kvasnicová

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

Složky výživy - sacharidy. Mgr.Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec králové

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Klinický detektivní příběh Glykémie

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Biosyntéza a metabolismus bílkovin

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Intermediární metabolismus - SOUHRN - Vladimíra Kvasnicová

Praktické cvičení č. 11 a 12 - doplněno

Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy. Alice Skoumalová

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

Energetické systémy lidského těla

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

Digitální učební materiál

Biochemie jater. Eva Samcová

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

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

Metabolismus aminokyselin 2. Vladimíra Kvasnicová

Buněčný metabolismus. J. Vondráček

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

B4, 2007/2008, I. Literák

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

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti. Metabolismus sacharidů II

Metabolismus. Source:

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Rychlost chemické reakce je dána změnou Gibbsovy energie a aktivační energií: Tudíž zrychlení reakce pomocí katalýzy může být vyjádřeno:

FOTOSYNTÉZA. Princip, jednotlivé fáze

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

Obecný metabolismus.

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

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

Integrace metabolických drah v organismu. Zdeňka Klusáčková

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

Název: Fotosyntéza, buněčné dýchání

Metabolismus (přeměna látková) je základním znakem každé živé hmoty. Dělení metabolických pochodů: endergon ické reakce.

Ukládání energie v buňkách

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

Digitální učební materiál

Publikováno z 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze (

Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

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

Vliv zdravé stravy na sportovní výkon

Ivana FELLNEROVÁ 2008/11. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Metabolismus aminokyselin. Vladimíra Kvasnicová

11. Metabolismus lipidů

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Trávení a metabolismus

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

METABOLISMUS. Přeměna látek a energií. Souhrn všech procesů probíhajících v organismu s cílem získání a zpracování energie a stavebních látek

Regulace glykémie. Jana Mačáková

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

14. Fyziologie rostlin - fotosyntéza, respirace

Katabolismus - jak budeme postupovat

Metabolismus látková přeměna V.Malohlava

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu

Metabolismus příručka pro učitele

Digitální učební materiál

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

Označení vitaminů písmeny abecedy s číselnými indexy, např. vitamin B 1 - triviální názvy, např. thiamin

Biosyntéza sacharidů 1

Transkript:

METABOLISMUS SACHARIDŮ

PRINCIP Rozštěpené sacharidy vstřebávání střevní sliznicí do krevního oběhu dopraveny vrátnicovou žílou do jater. V játrech enzymaticky hexózy štěpeny na GLUKÓZU vyplavována do krve glykémie (0,8 1,2 g/l) hypoglykémie nad 1,2 g/l hyperglykémie pod 0,7 g/l

PRINCIP Monosacharidy podléhají v buňkách řadě přeměn katabolických i anabolických (řídí se okamžitým stavem glykémie) - tyto cukry aktivovány fosforylací na CUKERNÉ FOSFÁTY - aktivace kinázy vytvořeny příslušné 6 fosfáty donorem fosforylové skupiny je ATP - tedy: hexoza + ATP hexoza-6-fosfát

PRINCIP - pomocí jaterních enzymů mohou tyto fosfáty přecházet jeden v druhý glukóza-6-fosfát a fruktóza -6-fosfát - všechny buňky získávají energii z oxidačních reakcí (látky přibírají kyslík, odštěpují vodík nebo ztrácejí elektrony)

REAKCE Reakce mohou probíhat buď: 1. za přístupu kyslíku AEROBNÍ BIOLOGICKÁ OXIDACE 2. bez přístupu kyslíku ANAEROBNÍ BIOLOGICKÁ OXIDACE

Glukosa-6-fosfát - klíčová látka celého metabolismu sacharidů - podléhá celé řadě přeměn aerobního i anaerobního metabolismu - přes glu-6-p probíhá též zpětná výstavba tělních sacharidů - organismus využívá: a) sacharidů z potravy b) rezervních polysacharidů

1.ŠTĚPENÍ SACHARDŮ PŘI TRÁVENÍ POTRAVY - oligo a polysacharidy hlavní podíl sacharidů přijímaných potravou - odbourávají se hydrolyticky na monosacharid GLUKÓZU - odbourávání pomocí enzymů

2. ŠTĚPENÍ REZERVNÍCH POLYSACHARDŮ - štěpení GLYKOGENU (játra, svaly) - probíhá fosforolyticky, postupným přenášením zbytků glukózy z konců řetězců za vzniku glukóza-1-fosfátu (katalyzováno glykogenfosforylázou) - Glu-1-P : Coriho ester (1942 manželé Coriovi) - tento způsob štěpení energeticky výhodný organismus šetří 1 molekulu ATP

ODBOURÁVÁNÍ GLU-6-P - glu-6-p je odbouráván různými mechanismy na tří nebo čtyř uhlíkaté produkty Existují 4 cesty odbourávání, přičemž: - všechny cesty mají stejné meziprodukty - používají stejné enzymy - mají různé reakční stupně, které se v jiných cestách nevyskytují

Kyselina mléčná (laktát) - pracují-li svalové buňky přechodnou dobu velice intenzivně přechází kyselina mléčná ve velkém množství z buněk do krve při odpočinku je pak odváděna do jater tam se opět mění přes pyruvát na glukózu - Svalová únava přechodné okyselením (je podmíněno glykolytickým odbouráváním molekul neutrální glukózy na dvě molekuly karboxylové kyseliny)

1.PŘEMĚNA PYRUVÁTU NA LAKTÁT anaerobní způsob a) V klidu nebo při mírné práci svaly zásobeny kyslíkem probíhají respirační procesy k regeneraci NADP + dochází v dýchacím řetězci b) Během intenzivní práce nedostatečné zásobení svalů kyslíkem redukovaný koenzym NADH přechází z glycer-3-fosfátdehydrogenázy na jiný koenzym a reoxiduje se na něm reakce s pyruvátem ten se redukuje na laktát

1.PŘEMĚNA PYRUVÁTU NA LAKTÁT anaerobní způsob - u průměrně aktivního člověka 120g laktátu /24 hodin - ve svalech se přeměňuje na pyruvát jen asi 20-25% nahromaděného laktátu - zbytek odchází do jater a tam se použije k doplnění glykogenu

2. PŘEMĚNA PYRUVÁTU NA ACETYL-CoA aerobní způsob - kvantitativně nejdůležitější reakce pyruvátu - přeměna pyruvátu na acetyl-coa : OXIDAČNÍ DEKARBOXYLACE - jeho prostřednictvím se odbourávání sacharidů zapojuje do biologických oxidací acetyl-coa vstupuje do Citrátového cyklu, v něm odebrané atomy vodíku postupně přenášeny do DŘ, kde se slučují s kyslíkem za uvolnění energie - celý proces odbourávání pyruvátu v mitochondriích

PENTÓZOVÝ CYKLUS (PC) - glukóza buněčné palivo - energie z molekul sacharidů může být převedena i na jiné energeticky bohaté sloučeniny než ATP - jedná se o NADPH donorem H a elektronů pro biosyntézy redukční povahy - výrobu NADPH umožňuje PC - PC umožní úplnou oxidaci hexozy na CO2

PENTÓZOVÝ CYKLUS (PC) - s tím spojené dehydrogenace poskytují atomy vodíku, které se vážou na NADP+ a převádějí jej na NADPH - PC zdrojem ribosafosfátu - pro syntézu NK a nukleotidových faktorů - probíhá v jaterních buňkách (ne ve svalech!) - PC neumožňuje výrobu ATP je pouze doplňkovým cyklem

PENTÓZOVÝ CYKLUS (PC) - zpracuje se jím asi 30% glukózy - velice intenzivní proces v mléčných žlázách, tukových tkáních, v leukocytech - probíhá i v rostlinách zpracuje se jím 20-30% sacharidů - PC používají i některé mikroorganismy

GLUKONEOGENEZE biosyntéza sacharidů - vznik glukózy či glykogenu z necukerných substrátů doplnění hladiny cukrů v organismu a) z laktátu nebo pyruvátu b) z glykogenních aminokyselin (Ala, Arg, Cys, His, ) c) z jakéhokoliv meziproduktu, který může být přeměňován přes pyruvát vzniká v hepatocytech hlavní reakce v matrix MTCH