Metabolismus lipidů. (pozn. o nerozpustnosti)

Podobné dokumenty
11. Metabolismus lipidů

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

Štěpení lipidů. - potravou přijaté lipidy štěpí lipázy gastrointestinálního traktu

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

Metabolismus lipoproteinů. Vladimíra Kvasnicová

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

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

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

Metabolismus lipidů a lipoproteinů. trávení a absorpce tuků

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

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

Metabolismus lipidů. lipoproteiny. Josef Tomandl, 2013

Energetický metabolizmus buňky

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

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

Lipidy, Izoprenoidy, polyketidy a jejich metabolismus

Odbourávání lipidů, ketolátky

9. Citrátový cyklus, oxidační dekarboxylace pyruvátu a anaplerotické dráhy

Metabolismus lipidů. Vladimíra Kvasnicová. doporučené animace:

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

Regulace metabolizmu lipidů

DYNAMICKÁ BIOCHEMIE. Daniel Nechvátal ::

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

Ukládání energie v buňkách

Cholesterol a jeho transport. Alice Skoumalová

Metabolismus lipidů. Biosyntéza mastných kyselin a triacylglycerolů. Lenka Fialová kařské biochemie 1. LF UK. Hlavní rysy biosyntézy mastných kyselin

Metabolismus cholesterolu a lipoproteinů. EB Josef Fontana

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

Lékařská chemie -přednáška č. 8

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Syntéza a degradace mastných kyselin. Martina Srbová

Biochemie jater. Eva Samcová

Inovace profesní přípravy budoucích učitelů chemie

Integrace a regulace savčího energetického metabolismu

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

Regulace metabolických drah na úrovni buňky

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

Lipidy. biomembrány a membránový transport

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

Bp1252 Biochemie. #8 Metabolismus živin

Mastné kyseliny, lipidy

Trávení a resorpce lipidů Přeměny lipoproteinů Biochemický ústav LF MU (E.T.)

Lipidy - složení vyšší mastné kyseliny + alkohol nepolární sloučeniny

Lipidy a biologické membrány

Struktura lipidů. - testík na procvičení. Vladimíra Kvasnicová

Didaktické testy z biochemie 1

Metabolismus krok za krokem - volitelný předmět -

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

Lipidy Lipoproteiny Apolipoproteiny Petr Breinek

METABOLISMUS SACHARIDŮ

Cholesterol Fosfolipidy Triacylglyceroly Mastné kyseliny

Metabolismus sacharidů

Propojení metabolických drah. Alice Skoumalová

5. Lipidy a biomembrány

Intermediární metabolismus. Vladimíra Kvasnicová

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

Repetitorium chemie 2016/2017. Metabolické dráhy František Škanta

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

Metabolismus látková přeměna V.Malohlava

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

Přehled energetického metabolismu

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

MASTNÉ KYSELINY, LIPIDY (BIOSYNTÉZA)

METABOLISMUS SACHARIDŮ

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

Metabolismus acylglycerolů a sfingolipidů. Martina Srbová

LIPIDY Michaela Jurčáková & Radek Durna

Metabolismus lipidů - SOUHRN -

Struktura a funkce lipidů

Citrátový cyklus. Tomáš Kučera.

Ukázky z pracovních listů z biochemie pro SŠ A ÚVOD

METABOLISMUS TUKŮ VĚČNĚ DISKUTOVANÉ TÉMA

Energetika a metabolismus buňky

Tuky. Tuky a jejich složky Tuky s upraveným složením MK, mastné kyseliny

Metabolismus acylglycerolů a sfingolipidů. Martina Srbová

Základy biochemie KBC / BCH. Metabolismus lipidů. Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ / /0407

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismus. Savčí energetický metabolismus (2).

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

Enzymologie. Věda ležící na pomezí fyz. ch. a bioch. Zabývá se problematikou biokatalyzátorů.

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

Repetitorium chemie 2015/2016. Metabolické dráhy František Škanta

Pentosový cyklus. osudy glykogenu. Eva Benešová

Základy biochemie KBC / BCH. Metabolismus lipidů. Inovace studia biochemie prostřednictvím e-learningu CZ / /0407

METABOLISMUS SACHARIDŮ

vysoká schopnost regenerace (ze zachovalých buněk)

pátek, 24. července 15 BUŇKA

glukóza *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Tuky. Autorem přednášky je Mgr. Lucie Mandelová, Ph.D. Přednáška se prochází klikáním nebo klávesou Enter.

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

9. Lipidy a biologické membrány

33.Krebsův cyklus. AZ Smart Marie Poštová

CZ.1.07/2.2.00/ Obecný metabolismu. Cyklus trikarboxylových kyselin (citrátový cyklus, Krebsův cyklus) (8).

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

Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková

Charakteristika analýzy: Identifikace: APOLIPOPROTEIN A-I (APO-AI) Využití: negativní rizikový faktor aterosklerózy Referenční mez : g/l

LIPIDY. Enzymové metody Hydrolýza m že být provedena klasicky pomocí roztoku hydroxidu za zvýšené teploty nebo pomocí enzymu cholesterolesterasy:

Glykolýza Glukoneogeneze Regulace. Alice Skoumalová

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

Cílová skupina 2.ročník SŠ nezdravotnického směru ukončený maturitní zkoušku

V ŽIVOČIŠNÝCH BUŇKÁCH. *Ivana FELLNEROVÁ, PřF UP Olomouc*

Transkript:

Metabolismus lipidů (pozn. o nerozpustnosti)

Trávení lipidů Lipidy v potravě - většinou v hydrolyzovatelné podobě, především jako triacylglayceroly (TAG), fosfatidáty a sfingolipidy. V trávicím traktu se z nich postupně hydrolyticky odštěpují mastné kyseliny. TAG - většina štěpena až v tenkém střevě příslušnými esterasami (lipasami), vylučovanými pankreatem -lipidy - ve vodě nerozpustné; aby tedy na ně trávicí hydrolasy mohly působit, musejí se emulgovat (lipasy působí neskonale účinněji na fázovém rozhraní). -emulgátory - převážně žlučové kyseliny obsažené ve žluči (vylučována do dvanáctníku) -produktem hydrolýzy jsou především volné mastné kyseliny monoacylglycerol, transportované následně do buněk střevního epithelu.

Trávení triacylglycerolů: a) odštěpování mastných kyselin pankreatickou lipasou; b) vstřebávání produktů hydrolýzy enterocyty (buňkami střevního epithelu), resyntéza triacylglycerolů v buňkách střevního epithelu a tvorby chylomikronů

V buňkách střevního epitelu jsou resyntetizovány triacylglyceroly, které, společně s cholesterolem, musí být odtud dále transportovány; komplikace, nerozpustnost lipidů. Buňky střevního epitelu proto využívají k přenosu TAG a cholesterolu i jeho esteru s mastnými kyselinami částice zvané lipoproteiny -makromolekulární nekovalentní komplexy (obvykle kulovitého tvaru) Lipoproteiny (v krevní plasmě) dělení podle hustoty; hustota roste v řadě: Chylomikrony (největší lipoproteinové částice s nejnižší hustotou) VLDL (very low density lipoproteins) IDL (indermediate density lipoproteins) LDL (low density lipoproteins) HDL (high density lipoproteins)

β-oxidace mastných kyselin (Lynenova spirála) Před do vstupem do β-oxidace se mastné kyseliny musía ktivovat vazbou na CoA Aktivace mastných kyselin

Aktivace MK v cytosolu ale β-oxidace lokalizována v mitochondriích (v matrix) Otázka: Jak acyl-scoa překoná bariéru membrány mitochondrie? Odpověď: Navázán na karnitin (viz membránový transport) Sumární rovnice β-oxidace palmitoyl CoA (16:0): 7 FAD + 7 NAD + + 7 CoASH + 7 H 2 O + H(CH 2 CH 2 ) 7 CH 2 CO-SCoA --> 8 CH 3 CO-SCoA + 7 FADH 2 + 7 NADH + 7 H +

Energetická bilance; srovnání s glykolýzou (metabolická voda)

Biosyntéza mastných kyselin

Porovnání odbourávání a biosyntézy mastných kyselin

Příprava k vlastní syntéze MK -nutnost (další!!!) aktivace acetyl-scoa dočasnou karboxylycí Syntéza malonyl-scoa: -klíčový regulační krok biosyntézy MK -katalyzována enzymem acetyl-coa-karboxylasou - biotin jako prostetická skupina (podobně jako pyruvátkarboxylasy v glukogenesi viz minulá přednáška) Extrémně zjednodušená syntéza MK: + silné redukovadlo NADPH+H + ox. forma NADP +

Synthasa mastných kyselin u živočichů multifunkční enzym ACP: acyl carrier protein 1,2 MAT: transacetylasa 3 KS: ketoacylsynthasa 4 KR: ketoacylreduktasa 5 DH: hydroxyacyldehydrogenasa 6 ER: enoylreduktasa 7 TE: palmitoylthioesterasa Schematicky se zdůrazněním -SH

Zapojení glycerolu do metabolismu -vznikající dihydroxyacetonfosfát může vstoupit do glykolysy i glukogenese (podle aktuálních metabolických potřeb buňky) - sn-glycerol-3-fosfát je aktivovaná forma glycerolu pro syntézu TAG a fosfatidátů

Syntéza triacylglycerolů Biosyntéza kyseliny fosfatidové přenosem acylů na aktivovaný glycerol Biosyntéza triacylglycerolů z kyseliny fosfatidové

Více způsobů: Syntéza fosfatidátů Syntéza fosfatidylserinu přes CDP-diacylglycerol Transformace fosfoatidylserinu na fosfatidylcholin Syntéza fosfatidátů přes CDP-ethanolamin

Ketonové látky V biochemii tak označujeme tři látky: acetoacetát, 3-hydroxybutyrát a aceton KL vznikají z acetyl-coa především v mitochondriální matrix jaterních buněk při nedostatku glukosy (hladovění, diabetes), kdy organismus získává energii odbouráním MK - zvyšuje se konc. acetyl-scoa synt. acetoacetát.

Biosyntéza isoprenoidů (návaznost na odkaz výše) IPP aktivní isopren, isopentenyldifosfát. Vzniká složitým syntetickým procesem ze tří molekul acetyl-coa IPP základ syntézy isoprenoidů (kondenzace) IPP DAPP

Reakcí DAPP s IPP systémem hlava-pata vzniká geranyldifosfát, ester jednoho z nejčastěji se vyskytujících monoterpenů, geraniolu.