mwtabolizm 3

 0    25 speciālā zīme    ddcqj9zcgh
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
Gdzie zachodzi cykl mocznikowy?
sākt mācīties
W wątrobie, częściowo w mitochondriach, częściowo w cytozolu
Dlaczego cykl mocznikowy jest potrzebny?
sākt mācīties
Amoniak powstający przy rozkładzie aminokwasów jest silnie toksyczny – musi zostać przekształcony w formę bezpieczną dla organizmu
Z czego powstaje mocznik?
sākt mācīties
Z amoniaku (NH₃), dwutlenku węgla (CO₂) i grup aminowych pochodzących z aminokwasów (np. z asparaginianu)
Ogólne równanie cyklu mocznikowego
sākt mācīties
2 NH₃ + CO₂ + 3 ATP → mocznik + 2 ADP + AMP + 4 Pi + H₂O
1️⃣ W mitochondrium:
sākt mācīties
• CO₂ + NH₃ + 2 ATP → karbamoilofosforan (enzym: syntetaza karbamoilofosforanowa). • Karbamoilofosforan + ornityna → cytrulina (enzym: karbamoilotransferaza ornitynowa)
2️⃣ W cytozolu:
sākt mācīties
• Cytrulina + asparaginian → argininobursztynian → arginina. • Arginina → ornityna + mocznik (enzym: arginaza)
Końcowy produkt cyklu mocznikowego
sākt mācīties
Mocznik – wydalany z organizmu przez nerki z moczem
Ile energii zużywa cykl mocznikowy?
sākt mācīties
3 cząsteczki ATP na każdą cząsteczkę mocznika (ale część energii odzyskiwana jest w innych etapach metabolizmu)
Dlaczego cykl mocznikowy nie zachodzi w tkankach innych niż wątroba?
sākt mācīties
Bo tylko komórki wątroby mają pełny zestaw enzymów cyklu
Znaczenie biologiczne cyklu mocznikowego
sākt mācīties
Umożliwia bezpieczne usuwanie nadmiaru azotu z organizmu i utrzymanie homeostazy azotowej
Czym jest glukoneogeneza?
sākt mācīties
Proces syntezy glukozy z niecukrowych substratów (np. pirogronianu, mleczanu, glicerolu, aminokwasów glukogennych)
Gdzie zachodzi glukoneogeneza?
sākt mācīties
Głównie w wątrobie i częściowo w korze nerek
Dlaczego glukoneogeneza jest ważna?
sākt mācīties
Umożliwia utrzymanie stałego poziomu glukozy we krwi podczas głodu lub intensywnego wysiłku
Przykład substratów glukoneogenezy:
sākt mācīties
• kwas mlekowy (z fermentacji mlekowej), • aminokwasy glukogenne, • glicerol (z rozkładu tłuszczów)
Związek między glikolizą a glukoneogenezą
sākt mācīties
Są to procesy przeciwne – glikoliza rozkłada glukozę, glukoneogeneza ją syntetyzuje (z użyciem innych enzymów w etapach nieodwracalnych)
Czym jest glikogenoliza?
sākt mācīties
Proces rozkładu glikogenu do glukozo-1-fosforanu, który może być wykorzystany w glikolizie lub uwolniony do krwi (wątroba)
Czym jest glikogeneza?
sākt mācīties
Proces syntezy glikogenu z glukozy przy nadmiarze cukru we krwi.
Lipoliza – co to?
sākt mācīties
Rozkład triacylogliceroli do glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych
β-oksydacja – definicja
sākt mācīties
Proces stopniowego utleniania kwasów tłuszczowych w mitochondriach do acetylo-CoA
Produkty β-oksydacji jednego cyklu:
sākt mācīties
1 acetylo-CoA + 1 NADH + 1 FADH₂
Ile energii daje utlenienie 1 cząsteczki kwasu palmitynowego (C₁₆)?
sākt mācīties
Około 129 cząsteczek ATP
Co to jest ketogeneza?
sākt mācīties
Proces powstawania ciał ketonowych (acetooctan, β-hydroksymaślan, aceton) z acetylo-CoA w wątrobie
Znaczenie ciał ketonowych
sākt mācīties
Alternatywne źródło energii dla mięśni i mózgu w czasie głodu
Jak powstaje gradient protonowy?
sākt mācīties
Przez pompowanie protonów z matrix do przestrzeni międzybłonowej podczas transportu elektronów.
Enzym syntetazujący ATP z gradientu protonowego
sākt mācīties
Syntaza ATP – wykorzystuje energię przepływu protonów do fosforylacji ADP → ATP.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.