• Shuffle
    Toggle On
    Toggle Off
  • Alphabetize
    Toggle On
    Toggle Off
  • Front First
    Toggle On
    Toggle Off
  • Both Sides
    Toggle On
    Toggle Off
  • Read
    Toggle On
    Toggle Off
Reading...
Front

Card Range To Study

through

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/9

Click to flip

Use LEFT and RIGHT arrow keys to navigate between flashcards;

Use UP and DOWN arrow keys to flip the card;

H to show hint;

A reads text to speech;

9 Cards in this Set

  • Front
  • Back
Känna till vad som sker i glykolysen med avseende på energiutbyte, oxidation (redox-coenzymer), klyvning samt vad som sker i aerob och anaerob miljö. Du ska också veta var i en eukaryot cell som glykolysen äger rum.
Sker i glykolysen, avseende på energiutbyte, oxidation (redox-coenzymer), klyvning samt vad som sker i aerob och anaerob miljö.
Också var i en eukaryot cell som glykolysen äger rum. Sker i cytosol.

Börjar med att en phosphoryl grupp flyttas från ATP till glukosen för att skapa glukos-6-fosfat i en reaktion katalyserad av hexokinas. En kinas är ett enzym som flyttar phosphorylgrupper mellan ATP och en metabolit.
Mg2+ är också viktig vid kinasaktivitet för att Mg2+ negerar de negativa laddningarna av ATPs α, β, γ -fosfatsyreatomer, vilket gör det lättare för t ex γ -phosfatbindningssyret att motta en elektron från glukosets C6-OH grupp.

Reaktion 2: av glykolysen är omvandlingen av G6P till fruktos-6-fosfat genom phosphoglucose isomerase. Detta är en isomerisation av en aldos till en ketos. På grund av att både G6P och F6P vanligtvis är i cykliska former så krävs det att ringen öppnas, vilket följs av isomerisationen, och sedan att ringen stängs.
Forts. Känna till vad som sker i glykolysen med avseende på energiutbyte, oxidation (redox-coenzymer), klyvning samt vad som sker i aerob och anaerob miljö. Du ska också veta var i en eukaryot cell som glykolysen äger rum.
Reaktion 3: F6P fosforyleras från ATP med hjälp av phosphofructosekinase till Fruktos-1,6-bifosfat.

Reaktion 4: aldolas katalyserar separeringen av FBP till 2 trioser glyceraldehyde-3-phosphate (GAP) och dihydroxyacetone phosphate (DHAP).

Reaktion 5: gör om DHAP till GAP.

Reaktion 6: av glykolysen är oxidationen och forforyleringen av GAP med NAD+ och P till 1,3-biphosphoglycerate.
Katalyserad av glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH).

Reaktion 7: skapar ATP. 1,3-biphosphoglycerate tappar en fosforylgrupp till ADP vilket leder till ATP och 3-phosphoglycerate.
Katalyserad av phosphoglycerate kinas och Mg2+.

Reaktion 8: 3PG är omgjord till 2-phosphoglycerate (2PG). Katalyserad av phosphoglycerat mutase, en mutas är ett enzym som förflyttar en funktionabel grupp från en plats på molekylen till en annan.
Detta steg är relativt energiskt neutralt men är viktigt inför nästa steg som generar ett hög-energi fosforylämne.
Forts. Känna till vad som sker i glykolysen med avseende på energiutbyte, oxidation (redox-coenzymer), klyvning samt vad som sker i aerob och anaerob miljö. Du ska också veta var i en eukaryot cell som glykolysen äger rum.
I reaktion 9: skapas phosphoenolpyruvate (PEP) och H2O från 2PG i en reaktion katalyserad av enolase.

Reaktion 10, sista reaktionen: Pyruvate och ATP skapas från PEP och ADP och H+ med hjälp av pyruvate kinase.
4 ATP genereras och 2 ATP används. 2 NADH bildas vid användning av 2 NAD+.
Vid anaeroba processer måste NADH bli reoxiderad genom att reducera pyruvate till lactate i en homolactic fermentation (fermentation är en anaerobisk biologisk reationsprocess). Pyruvate, NADH och H+ -> Lactate och NAD+.
Fosfofruktokinas, varför så viktig?
Fosfofruktokinas är ett enzym som fosforylerar F6P till FBP (F1,6P) och är den största kontroll-punkten för glykolyseringen i muskler.
PFK inhiberas av ATP och aktiveras av AMP, ADP och mest av allt F2,6P. Med mycket ATP i närheten så kan aktiviteten av enzymet PFK sjunka till bara några procent av dess vanliga aktivitet, och en liten mängd AMP kan återställa en stor mängd av aktiviteten.
Logiken i glykolysens reglering.
Även den allostera mekanismen av PFK kan endast stå för en fraktion av de hundratals förändringar i glykolysens flux.
Ytterligare kontroll kan uppnås av substratcyklar. Substratcyklar är då två olika enzymer för en process åt olika håll.
Ett enzym gör om ett substrat till ett ämne som sedan det andra enzymet gör om tillbaka till substratet.
T ex så kan PFK göra FBP och ADP av F6P och ATP, och sen så gör FBPase om FBP och H2O till F6P och P.
Pentosforsfarvägen, uppgifter?
Har i uppgift att bilda NADPH för reduktiv biosyntes av t ex fettsyror.
Glykogenolysen, fosforolys istället för hydrolys?
Fosforolysen sker snabbare.
Fosforolys = nerbrytning med adding fosfor. Bildar G-1-P.
Glykogenesen, med hjälp av UTP?
UTP binds till G1P och agerar som ett intermidiär för att göra det möjligt för en annars endergon process. Sen kan UDPG splitta ifrån sig UDP och glukosmolekylen binder till glykogenet.

UTP?
Glykogenmetabolism kan kontrolleras hormonellt?
Hormoner påverkar metabolismen i deras målvävnad genom att stimulera fosforylationen av reglerande enzymer. Dom gör så genom att binda till transmembrana receptorer på ytan av celler. Olika celler har olika receptorer och påverkas därför av olika hormoner. Cellens reaktion på detta är en utsöndring av second messengers på insidan av cellen.