metabolizm 2

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

Du må logge inn for å legge inn en kommentar.