metabolizm 2

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

Kommentár közzétételéhez be kell jelentkeznie.