metabolizm 2

 0    35 speciālā zīme    ddcqj9zcgh
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
Zależność między anabolizmem a katabolizmem
sākt mācīties
Energia uzyskana w katabolizmie służy do napędzania reakcji anabolicznych.
Przykłady procesów anabolicznych
sākt mācīties
Synteza białek, kwasów nukleinowych, fotosynteza, biosynteza lipidów.
Przykłady procesów katabolicznych
sākt mācīties
Oddychanie tlenowe, fermentacja, trawienie.
Rola ATP w metabolizmie
sākt mācīties
Pośredniczy w przenoszeniu energii między procesami egzo- a endoenergetycznymi.
Budowa cząsteczki ATP
sākt mācīties
Adenina + ryboza + 3 reszty fosforanowe.
Rodzaje fosforylacji
sākt mācīties
Substratowa, oksydacyjna, fotosyntetyczna.
Energia uwalniana przy hydrolizie ATP
sākt mācīties
ADP + Pi Około 30,5 kJ/mol.
Enzym – definicja
sākt mācīties
Biokatalizator przyspieszający reakcje chemiczne w komórkach, nie zużywając się w ich trakcie.
Budowa enzymu
sākt mācīties
Część białkowa (apoenzym) + część niebiałkowa (koenzym lub grupa prostetyczna).
Przykłady koenzymów
sākt mācīties
NAD⁺, FAD, NADP⁺, koenzym A.
Centrum aktywne enzymu
sākt mācīties
Obszar, do którego przyłącza się substrat; miejsce katalizy
Model klucza i zamka
sākt mācīties
Substrat pasuje kształtem do centrum aktywnego.
Model indukowanego dopasowania
sākt mācīties
Enzym dopasowuje kształt centrum aktywnego po związaniu substratu.
Enzymy a energia aktywacji
sākt mācīties
Obniżają energię aktywacji, przyspieszając przebieg reakcji.
Czynniki wpływające na aktywność enzymu
sākt mācīties
Temperatura, pH, stężenie substratu, obecność inhibitorów i aktywatorów.
Inhibicja kompetycyjna
sākt mācīties
Inhibitor konkuruje z substratem o centrum aktywne enzymu.
Inhibicja niekompetycyjna
sākt mācīties
Inhibitor wiąże się poza centrum aktywnym, zmieniając jego strukturę.
Regulacja enzymatyczna przez sprzężenie zwrotne ujemne
sākt mācīties
Produkt końcowy szlaku hamuje enzym pierwszej reakcji.
Enzymy allosteryczne
sākt mācīties
Mają miejsce allosteryczne, do którego przyłączają się regulatory (aktywatory lub inhibitory)
Podział enzymów wg typu reakcji
sākt mācīties
Oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy.
Szlak metaboliczny – co to?
sākt mācīties
Ciąg reakcji enzymatycznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej.
Cykl metaboliczny – przykład
sākt mācīties
Cykl Krebsa
Definicja fotosyntezy
sākt mācīties
Proces, w którym energia świetlna jest przekształcana w energię chemiczną zmagazynowaną w glukozie.
Równanie fotosyntezy
sākt mācīties
6CO₂ + 6H₂O + energia słoneczna → C₆H₁₂O₆ + 6O₂
Gdzie zachodzi fotosynteza?
sākt mācīties
W chloroplastach – w tylakoidach (faza jasna) i w stromie (cykl Calvina).
Barwniki fotosyntetyczne
sākt mācīties
Chlorofile (a, b), karotenoidy, ksantofile
Faza jasna fotosyntezy – lokalizacja i funkcja
sākt mācīties
W błonach tylakoidów; przekształca energię świetlną w ATP i NADPH.
Faza ciemna (cykl Calvina) – lokalizacja i funkcja
sākt mācīties
W stromie chloroplastu; wykorzystuje ATP i NADPH do syntezy glukozy z CO₂.
Produkty fazy jasnej
sākt mācīties
ATP, NADPH, O₂ (z fotolizy wody).
Produkty fazy ciemnej
sākt mācīties
Glukoza (lub inne cukry), ADP, NADP⁺.
Fotoliza wody – co to?
sākt mācīties
Rozpad wody pod wpływem światła: 2H₂O → 4H⁺ + 4e⁻ + O₂
Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna – różnice
sākt mācīties
• Cykliczna: tylko fotosystem I, powstaje tylko ATP. • Niecykliczna: oba fotosystemy, powstaje ATP, NADPH i O₂
Cykl Calvina – najważniejsze etapy
sākt mācīties
Karboksylacja (CO₂ + RuBP), redukcja (powstaje PGA → PGAL), regeneracja RuBP
Enzym kluczowy cyklu Calvina
sākt mācīties
Rubisco (karboksylaza/oksygenaza RuBP)
Rośliny C₃, C₄ i CAM – różnice
sākt mācīties
• C₃: CO₂ wiązany bezpośrednio przez Rubisco (większość roślin). • C₄: najpierw wiązanie CO₂ w cztero węglowym związku (np. kukurydza). • CAM: asymilacja CO₂ w nocy (kaktusy).

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.