Enzymy

 0    78 adatlap    PiotrHaduch
letöltés mp3 Nyomtatás játszik ellenőrizze magát
 
kérdés język polski válasz język polski
Jak nazywają się niebiałkowe enzymy
kezdjen tanulni
rybozymy
Apoenzym
kezdjen tanulni
nieaktywne białko enzymatyczne bez koenzymu/kofaktora
Holoenzym
kezdjen tanulni
Aktywne białko enzymatyczne zawierające koenzym/kofaktor
Miejsce/centrum aktywne
kezdjen tanulni
Trójwymiarowe zagłębienie, zawierające łańcuchy boczne aminokwasów uczestniczących w w wiązaniu substratu i katalizie, łącząc go niekowalencyjnie w kompleks enzym-substrat. Posiada miejsce wiązania i miejsce katalityczne
Grupy boczne aminokwasów, biorących udział w wiązaniu substatu w centrum aktywnym enzymu
kezdjen tanulni
beta-karboksylowe asparaginianu, gamma-karboksylowe glutaminianu, eta-aminowe lizyny, azot w pierścieniu imidazolowym histydyny, grupy OH seryny, treoniny, tyroksyny i SH cysteiny
Wpływ enzymu na energię aktywacji i swobodną
kezdjen tanulni
obniża energię aktywacji i nie wpływa na energię swobodną
Jak oblicza się stałą Michaelisa i czego jest miarą?
kezdjen tanulni
Stężenie substratu, przy którym prędkość reakcji jest równa połowie prędkości maksymalnej. Jest miarą powinowactwa wobec danego substratu
Klasy enzymów
kezdjen tanulni
oksydoreduktazy, transferzay, hydrolazy, liazy, izomerazy i ligazy
oksydoreduktazy
kezdjen tanulni
enzymy katalizujące reakcje utleniania i redukcji
Transferazy
kezdjen tanulni
Enzymy katalizujące przenoszenie reszt glikozylowych, grup metylowych i fosforanowych.np. aminotransferaza alaninowa
Hydrolazy
kezdjen tanulni
Enzymy katalizujące hydrolityczne rozszczepienie niektórych wiązań przy udziale WODY.np. arginaza, ureaza, proteazy
Liazy
kezdjen tanulni
Enzymy katalizujące rozszczepienie niektórych wiązań, eliminację atomu z wytworzeniem lub usunięciem wiązania podwójnego np. fumaraza
Izomerazy
kezdjen tanulni
Enzymy katalizujące geometryczne lub strukturalne zmiany w obrębie cząsteczki np. izomeraza fosfotriozowa
Ligazy
kezdjen tanulni
Enzymy katalizujące wiązanie się dwóch cząsteczek, hydrolizując jednocześnie ATP.np. syntetaza glutaminowa
grupa prostetyczna
kezdjen tanulni
Niebiałkowy składnik enzymu, niezbędny do jego aktywności katalitycznej stale związany z częścią białkową
Czym różnią się enzymy aktywowane przez metal od metaloprotein
kezdjen tanulni
dla metaloprotein jon metalu jest grupą prostetyczną, a dla enzymów aktywowanych przez metal kofaktorem
Izoenzymy
kezdjen tanulni
Fizycznie różne formy enzymu katalizującego tą samą reakcję, o delikatnych różnicach we właściwościach. Stosunki ilościowe konkretnych izomerów mogą wskazywać na toczący się proces chorobowy w organizmie, a zwłaszcza zawału serca
Wpływ temperatury na szybkość reakcji
kezdjen tanulni
Zazwyczaj wzrasta w przedziale 0-40 stopni, przy czym na każde podniesienie sie temperatury o 10 stopni, szybkosc wzrasta dwukrotnie
Wpływ aktywatora allosterycznego na pracę enzymu
kezdjen tanulni
Prędkość maksymalna jest osiągana przy mniejszym stężeniu substratu - stała Michaelisa maleje
Wpływ inhibitora allosterycznego na pracę enzymu
kezdjen tanulni
Prędkość maksymalna jest osiągana przy większym stężeniu substratu - stała Michaelisa rośnie
Katal
kezdjen tanulni
Aktywność enzymu przekształcającego 1 mol substratu w 1 sekundę w 30 stopniach i optymalnym pH
Międzynarodowa jednostka enzymatyczna (unit)
kezdjen tanulni
Aktywność enzymu przekształcającego 1 mikromol substratu w czasie 1 minuty w temperaturze 30 stopni, w optymalnym ph
Inhibicja kompetecyjna
kezdjen tanulni
Inhibitor jest podobny do substratu i konkuruje o miejsce aktywne enzymu z nim. Powoduje zmniejszenie powinowactwa enzymu do substratu, zwiększenie stałej Michaelisa. Wpływ inhibitora jest odwracany przez zwiększenie stężenia substratu
Inhibicja niekompetecyjna
kezdjen tanulni
Inhibitor nie jest podobny do substratu, wiąże się z enzymem poza miejscem aktywnym i nie konkuruje z substratem. OBNIŻA PRĘDKOŚĆ MAKKSYMALNĄ REAKCJI, stała Michaelisa bez zmian
Modyfikacja kowalencyjna białek
kezdjen tanulni
Fosforylacja i defosforylacja (przyłączanie reszt fosforanowych do grup OH seryny, treoniny i tyrozyny) przez kinazy białkowe w obecności ATP. W wyniku procesu białka cechują się mniejszą lub większą aktywnością
Regulacja allosteryczna
kezdjen tanulni
Przyłączanie się cząsteczki efektora (aktywatora/inhibitora allosterycznego) do miejsca poza centrum aktywnym, najczęściej w podjednostce regulacyjnej
Rola koenzymów
kezdjen tanulni
Przenoszenie grup funkcyjnych, atomów wodoru lub elektronów. Współdziałają głównie z
Znane koenzymy
kezdjen tanulni
NAD+, NADP+, FMN, FAD, Koenzym A, SAM, Biotyna, Liponian, Pirofosforan tiaminy, fosforan pirydoksalu, tetrahydrobiopteryna, tetrahydrofolian, hem, ATP, UTP, GTP, CTP, Koenzym B12
Nazwa i funkcja NAD+
kezdjen tanulni
Pochodna wit. B3, Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy; Transportuje protony i elektrony od dehydrogenaz do łańcucha oddechowego
Nazwa i funkcja NADP+
kezdjen tanulni
Pochodna wit. B3, Fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego; Transportuje protony i elektrony od dehydrogenaz do syntezy kwasów tłuszczowych i cholesterolu
nazwa i funkcja FMN
kezdjen tanulni
Pochodna wit. B2, flawinomononukleotyd; ściśle związany z białkiem enzymatycznym jak grupa prostetyczna niektórych oksydaz. JEst jednym z przenośników protonów i elektronów w łańcuchu oddechowym
nazwa i funkcja FAD
kezdjen tanulni
Pochodna wit. B2, dinukleotyd flawinoadeninowy; Trwale związany z białkiem enzymatycznym, Bezpośredni akceptor atomów wodoru od niektórych substratów
Koenzym A
kezdjen tanulni
PRzenośnik grup acylowych poprzez wiązanie tioestrowe (powstałe przez reakcję SH), do którego są przyłączone reszty kwasowe
S-Adezynometionina (SAM)
kezdjen tanulni
PRzenośnik grupy metylowej
Biotyna
kezdjen tanulni
Wiąże i przenosi CO2 jako karboksybiotyna, a CO2 jest uwalniane do reakcji karboksylacji
Liponian
kezdjen tanulni
Przejściowy akceptor grup acylowych w procesie oksydacyjnej dekarboksylacji alfa-ketokwasów
Diagnostyka zawału serca po aktywności izoenzymów
kezdjen tanulni
LDH-1 zaczyna przewyższać LDH-2 w osoczu krwi, dodatkowo po 1-2 dniach po zawale gwałtownie wzrasta aktywność CK-2
Jak małe zmiany pH wpłyną na konformację enzymów i ich aktywność
kezdjen tanulni
Zmniejszenie aktywności przez zaburzenia w oddziaływaniach wodorowych i jonowych
Jak duże zmiany pH wpłyną na konformację enzymów i ich aktywność
kezdjen tanulni
denaturacja - brak aktywności katalitycznej
Wpływ stężenia enzymu na szybkość reakcji
kezdjen tanulni
Szybkość reakcji jest wprost proporcjonalna do stężenia enzymu
Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji
kezdjen tanulni
Szybkość rośnie wprost proporcjonalnie do osiągnięcia optimum, w którym enzymy są wysycone substratem. Dalsze zwiększanie stężenia nie zmienia szybkości reakcji
przykład inhibitora kompetecyjnego w cyklu Krebsa
kezdjen tanulni
Malonian - inhibitor dehydrogenazy bursztynianowej
2 przykłady inhibitora niekompetecyjnego nieodwracalnego
kezdjen tanulni
cyjanki są inhibiotrem oksydazy cytochromowej; kwas acetylosalicylowy dla cyklooksygenazy typu 1
Inhibicja akompetecyjna
kezdjen tanulni
Inhibitor łączy się tylko z kompleksem E-S w miejscu innym niż allosteryczne i aktywne. Jest nieodwracalny, także przez zwiększenie stężenia substratu. Km zmniejsza się (powinowactwo pozornie zwiększa) i Vmax zmniejsza się
Inhibicja samobójcza
kezdjen tanulni
Nieodwracalne przyłączenie inhibitora podobnego do substratu do miejsca aktywnego, w wyniku czego inhibitor jest modyfikowany i wiąże się trwale z enzymem
Co katalizuje fosforylację, a co defosforylację
kezdjen tanulni
fosforylacja - kinazy; defosforylacja - fosfatazy
Reakcja katalizowana przez katalazę
kezdjen tanulni
2H2O2 -> 2H2O + O2
Reakcja katalizowana przez peroksydazę
kezdjen tanulni
AH2 + H2O2 -> A + H2O
karboksypeptydaza A
kezdjen tanulni
enzym proteolityczny ze związanym jonem Zn2+, który odłącza od białka/peptydu pojedyncze aminokwasy C-końcowe oprócz lizyny i argininy. Szczególnie aktywny wobec aminokwasów c-końcowych z pierścieniem aromatycznym lub długim alifatycznym łańcuchem bocznym
reakcja katalizowana przez cyklazę adenylanową
kezdjen tanulni
ATP -> 3'-5' cAMP + PPi
jony metali będącymi kofaktorami
kezdjen tanulni
Ca2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, K+, Na+, Mn2+, Cu+, Cu2+
specyficzność substratowa enzymu
kezdjen tanulni
Rodzaj substratu ulegającego przemianie i określanie powinowactwa enzymu do substratu. Odpowiada za nią apoenzym
Specyficznosć działania/kierunkowa enzymu
kezdjen tanulni
określa typ katalizowanego procesu. Odpowiada za nią kofaktor
Enzymy NIE...
kezdjen tanulni
... wpływają na energię swobodną, nie zmieniają poziomu energetycznego substratów i produktów, nie wpływają na równowagę reakcji, nie zużywają się podczas reakcji
Funkcja i z czego składa się CoA?
kezdjen tanulni
Przenoszenie grup acylowych, witamina B5 (kwas pantotenowy), cysteamina i ADP
Jaka inhibicja?
kezdjen tanulni
Kompetecyjna
Jaka inhibicja?
kezdjen tanulni
Kompetecyjna
Jaka inhibicja?
kezdjen tanulni
Niekompetecyjna
Jaka inhibicja?
kezdjen tanulni
akompetecyjna
Jaka inhibicja?
kezdjen tanulni
niekompetecyjna
Jaka inhibicja?
kezdjen tanulni
akompetecyjna
Na jakie podklasy dzielą się oksydoreduktazy?
kezdjen tanulni
dehydrogenazy, oksydazy, oksygenazy, reduktazy, peroksydazy
Dehydrogenazy
kezdjen tanulni
Utleniają substrat przez przeniesienie jednego lub więcej protonów na akceptor NAD+/FAD.np. dehydrogenaza alkoholowa, dehydrogenaza jabłczanowa
Reduktazy
kezdjen tanulni
Redukują substrat przez uwodornienie go. Jako źródło elektronów i protonów używają NADPH.np. Reduktaza dihydrofolianowa
Peroksydazy
kezdjen tanulni
Redukują H2O2 i organiczne nadtlenki utleniając np. glutation (peroksydaza glutationowa), H2O2 (katalaza zarazem utlenia i redukuje H2O2 do H2O i O2)
Oksydazy
kezdjen tanulni
Przenoszą protony i elektrony na tlen z wytworzeniem wody.np. oksydaza cytochromowa
Oksygenazy
kezdjen tanulni
Przyłączają tlen do substratu; monooksygenazy/hydroksylazy wprowadzają 1 atom tlenu z wytworzeniem grupy OH i wody, dioksygenazy przyłączają 2 atomy wodoru najczęściej w miejsce wiązania podwójnego
stężenie aktywności enzymatycznej
kezdjen tanulni
liczba katali/U na 1 dm3 roztworu
Aktywność właściwa enzymu
kezdjen tanulni
liczba katali/U na jednostkę masy białka enzymatycznego
Aktywność molowa enzymu
kezdjen tanulni
liczba katali/U na 1 mol białka enzymatycznego
Regulacja procesów enzymatycznych - aktywacja lub dezaktywacja
kezdjen tanulni
Ograniczona proteoliza, modyfikacja kowalencyjna, sprzężenie zwrotne, sprzężenie następcze (feedforward), enzymy allosteryczne
aminokwasy katalityczne
kezdjen tanulni
aminokwasy z naładowanymi/polarnymi łańcuchami bocznymi. Biorą bezpośredni udział w wiązaniu substratu
aminokwasy niekatalityczne
kezdjen tanulni
aminokwasy z niepolarnymi łańcuchami bocznymi. Biorą pośredni udział w wiązaniu substratu - zapewniają środowisko hydrofobowe, wspomagają tworzenie miejsca aktywnego, mogą przytrzymywać substrat blisko niego
Pirofosforan tiaminy
kezdjen tanulni
Pochodna witaminy B1 będąca kofaktorem oksydacyjnej dekarboksylacji a-ketokwasów (dla pirogronianu nazywa się reakcją pomostową)
Fosforan pirydoksalu
kezdjen tanulni
Pochodna witaminy B6 zwanej pirodoksyną. Jest przenośnikiem grup aminowych w transaminacji i bierze udział w dekarboksylacji aminokwasów
liponian
kezdjen tanulni
Kofaktor oksydacyjnej dekarboksylacji alfa-ketokwasów (dla pirogronianu to reakcja pomostowa) - jest przejściowym akceptorem grupy acylowej; Może neutralizować wolne rodniki grupami SH, przenosząc na nie wodór.
Biotyna
kezdjen tanulni
Witamina H/B7 przenosi CO2 jako karboksybiotyna - jest kofaktorem karboksylaz biotynozależnych
Reakcja katalizowana przez dysmutazę ponadtlenkową
kezdjen tanulni
2O2- +2H+ -> H2O2 + O2

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.