| kérdés   | válasz   | 
        
        |  kezdjen tanulni Jak nazywają się niebiałkowe enzymy  |  |  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   nieaktywne białko enzymatyczne bez koenzymu/kofaktora  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Aktywne białko enzymatyczne zawierające koenzym/kofaktor  |  |  | 
| 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  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Grupy boczne aminokwasów, biorących udział w wiązaniu substatu w centrum aktywnym enzymu  |  |   beta-karboksylowe asparaginianu, gamma-karboksylowe glutaminianu, eta-aminowe lizyny, azot w pierścieniu imidazolowym histydyny, grupy OH seryny, treoniny, tyroksyny i SH cysteiny  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Wpływ enzymu na energię aktywacji i swobodną  |  |   obniża energię aktywacji i nie wpływa na energię swobodną  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Jak oblicza się stałą Michaelisa i czego jest miarą?  |  |   Stężenie substratu, przy którym prędkość reakcji jest równa połowie prędkości maksymalnej. Jest miarą powinowactwa wobec danego substratu  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   oksydoreduktazy, transferzay, hydrolazy, liazy, izomerazy i ligazy  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   enzymy katalizujące reakcje utleniania i redukcji  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Enzymy katalizujące przenoszenie reszt glikozylowych, grup metylowych i fosforanowych.np. aminotransferaza alaninowa  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Enzymy katalizujące hydrolityczne rozszczepienie niektórych wiązań przy udziale WODY.np. arginaza, ureaza, proteazy  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Enzymy katalizujące rozszczepienie niektórych wiązań, eliminację atomu z wytworzeniem lub usunięciem wiązania podwójnego np. fumaraza  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Enzymy katalizujące geometryczne lub strukturalne zmiany w obrębie cząsteczki np. izomeraza fosfotriozowa  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Enzymy katalizujące wiązanie się dwóch cząsteczek, hydrolizując jednocześnie ATP.np. syntetaza glutaminowa  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Niebiałkowy składnik enzymu, niezbędny do jego aktywności katalitycznej stale związany z częścią białkową  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Czym różnią się enzymy aktywowane przez metal od metaloprotein  |  |   dla metaloprotein jon metalu jest grupą prostetyczną, a dla enzymów aktywowanych przez metal kofaktorem  |  |  | 
| 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  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Wpływ temperatury na szybkość reakcji  |  |   Zazwyczaj wzrasta w przedziale 0-40 stopni, przy czym na każde podniesienie sie temperatury o 10 stopni, szybkosc wzrasta dwukrotnie  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Wpływ aktywatora allosterycznego na pracę enzymu  |  |   Prędkość maksymalna jest osiągana przy mniejszym stężeniu substratu - stała Michaelisa maleje  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Wpływ inhibitora allosterycznego na pracę enzymu  |  |   Prędkość maksymalna jest osiągana przy większym stężeniu substratu - stała Michaelisa rośnie  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Aktywność enzymu przekształcającego 1 mol substratu w 1 sekundę w 30 stopniach i optymalnym pH  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Międzynarodowa jednostka enzymatyczna (unit)  |  |   Aktywność enzymu przekształcającego 1 mikromol substratu w czasie 1 minuty w temperaturze 30 stopni, w optymalnym ph  |  |  | 
| 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  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Inhibicja niekompetecyjna  |  |   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  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Modyfikacja kowalencyjna białek  |  |   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  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Przyłączanie się cząsteczki efektora (aktywatora/inhibitora allosterycznego) do miejsca poza centrum aktywnym, najczęściej w podjednostce regulacyjnej  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Przenoszenie grup funkcyjnych, atomów wodoru lub elektronów. Współdziałają głównie z  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   NAD+, NADP+, FMN, FAD, Koenzym A, SAM, Biotyna, Liponian, Pirofosforan tiaminy, fosforan pirydoksalu, tetrahydrobiopteryna, tetrahydrofolian, hem, ATP, UTP, GTP, CTP, Koenzym B12  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Pochodna wit. B3, Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy; Transportuje protony i elektrony od dehydrogenaz do łańcucha oddechowego  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Pochodna wit. B3, Fosforan dinukleotydu nikotynamidoadeninowego; Transportuje protony i elektrony od dehydrogenaz do syntezy kwasów tłuszczowych i cholesterolu  |  |  | 
| 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  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Pochodna wit. B2, dinukleotyd flawinoadeninowy; Trwale związany z białkiem enzymatycznym, Bezpośredni akceptor atomów wodoru od niektórych substratów  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   PRzenośnik grup acylowych poprzez wiązanie tioestrowe (powstałe przez reakcję SH), do którego są przyłączone reszty kwasowe  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   PRzenośnik grupy metylowej  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Wiąże i przenosi CO2 jako karboksybiotyna, a CO2 jest uwalniane do reakcji karboksylacji  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Przejściowy akceptor grup acylowych w procesie oksydacyjnej dekarboksylacji alfa-ketokwasów  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Diagnostyka zawału serca po aktywności izoenzymów  |  |   LDH-1 zaczyna przewyższać LDH-2 w osoczu krwi, dodatkowo po 1-2 dniach po zawale gwałtownie wzrasta aktywność CK-2  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Jak małe zmiany pH wpłyną na konformację enzymów i ich aktywność  |  |   Zmniejszenie aktywności przez zaburzenia w oddziaływaniach wodorowych i jonowych  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Jak duże zmiany pH wpłyną na konformację enzymów i ich aktywność  |  |   denaturacja - brak aktywności katalitycznej  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Wpływ stężenia enzymu na szybkość reakcji  |  |   Szybkość reakcji jest wprost proporcjonalna do stężenia enzymu  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Wpływ stężenia substratu na szybkość reakcji  |  |   Szybkość rośnie wprost proporcjonalnie do osiągnięcia optimum, w którym enzymy są wysycone substratem. Dalsze zwiększanie stężenia nie zmienia szybkości reakcji  |  |  | 
|  kezdjen tanulni przykład inhibitora kompetecyjnego w cyklu Krebsa  |  |   Malonian - inhibitor dehydrogenazy bursztynianowej  |  |  | 
|  kezdjen tanulni 2 przykłady inhibitora niekompetecyjnego nieodwracalnego  |  |   cyjanki są inhibiotrem oksydazy cytochromowej; kwas acetylosalicylowy dla cyklooksygenazy typu 1  |  |  | 
| 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  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Nieodwracalne przyłączenie inhibitora podobnego do substratu do miejsca aktywnego, w wyniku czego inhibitor jest modyfikowany i wiąże się trwale z enzymem  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Co katalizuje fosforylację, a co defosforylację  |  |   fosforylacja - kinazy; defosforylacja - fosfatazy  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Reakcja katalizowana przez katalazę  |  |  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Reakcja katalizowana przez peroksydazę  |  |  |  |  | 
| 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  |  |  | 
|  kezdjen tanulni reakcja katalizowana przez cyklazę adenylanową  |  |  |  |  | 
|  kezdjen tanulni jony metali będącymi kofaktorami  |  |   Ca2+, Mg2+, Zn2+, Fe2+, Fe3+, K+, Na+, Mn2+, Cu+, Cu2+  |  |  | 
|  kezdjen tanulni specyficzność substratowa enzymu  |  |   Rodzaj substratu ulegającego przemianie i określanie powinowactwa enzymu do substratu. Odpowiada za nią apoenzym  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Specyficznosć działania/kierunkowa enzymu  |  |   określa typ katalizowanego procesu. Odpowiada za nią kofaktor  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   ... wpływają na energię swobodną, nie zmieniają poziomu energetycznego substratów i produktów, nie wpływają na równowagę reakcji, nie zużywają się podczas reakcji  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Funkcja i z czego składa się CoA?  |  |   Przenoszenie grup acylowych, witamina B5 (kwas pantotenowy), cysteamina i ADP  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Na jakie podklasy dzielą się oksydoreduktazy?  |  |   dehydrogenazy, oksydazy, oksygenazy, reduktazy, peroksydazy  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Utleniają substrat przez przeniesienie jednego lub więcej protonów na akceptor NAD+/FAD.np. dehydrogenaza alkoholowa, dehydrogenaza jabłczanowa  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Redukują substrat przez uwodornienie go. Jako źródło elektronów i protonów używają NADPH.np. Reduktaza dihydrofolianowa  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Redukują H2O2 i organiczne nadtlenki utleniając np. glutation (peroksydaza glutationowa), H2O2 (katalaza zarazem utlenia i redukuje H2O2 do H2O i O2)  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Przenoszą protony i elektrony na tlen z wytworzeniem wody.np. oksydaza cytochromowa  |  |  | 
| 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  |  |  | 
|  kezdjen tanulni stężenie aktywności enzymatycznej  |  |   liczba katali/U na 1 dm3 roztworu  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Aktywność właściwa enzymu  |  |   liczba katali/U na jednostkę masy białka enzymatycznego  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   liczba katali/U na 1 mol białka enzymatycznego  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Regulacja procesów enzymatycznych - aktywacja lub dezaktywacja  |  |   Ograniczona proteoliza, modyfikacja kowalencyjna, sprzężenie zwrotne, sprzężenie następcze (feedforward), enzymy allosteryczne  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   aminokwasy z naładowanymi/polarnymi łańcuchami bocznymi. Biorą bezpośredni udział w wiązaniu substratu  |  |  | 
|  kezdjen tanulni aminokwasy niekatalityczne  |  |   aminokwasy z niepolarnymi łańcuchami bocznymi. Biorą pośredni udział w wiązaniu substratu - zapewniają środowisko hydrofobowe, wspomagają tworzenie miejsca aktywnego, mogą przytrzymywać substrat blisko niego  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Pochodna witaminy B1 będąca kofaktorem oksydacyjnej dekarboksylacji a-ketokwasów (dla pirogronianu nazywa się reakcją pomostową)  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Pochodna witaminy B6 zwanej pirodoksyną. Jest przenośnikiem grup aminowych w transaminacji i bierze udział w dekarboksylacji aminokwasów  |  |  | 
| 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.  |  |  | 
| kezdjen tanulni |  |   Witamina H/B7 przenosi CO2 jako karboksybiotyna - jest kofaktorem karboksylaz biotynozależnych  |  |  | 
|  kezdjen tanulni Reakcja katalizowana przez dysmutazę ponadtlenkową  |  |  |  |  |