Метаболизъм (Цикъл На Кребс) 11. Клас Flashcards

(34 cards)

1
Q

От какво се състои аеробното разграждане на глюкозата

A

1) катаболитни реакции в матрикса на митохондриите(цикъл на Кребс)
2) транспорт на електрони във вътрешната митохондриална мембрана, синтез на АТФ(окислително фосфорилиране)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Цикъл на Кребс деф.

A

Циклична катаболитна верига, в матрикса на митохондриите при аеробни условия

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Участващи вещества в цикъла на Кребс

A

Пируватът се разгражда окислително до CO2 и H2O

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Какво се получава чрез цикъла на Кребс

A

Получават се донори на протони и електрони за електроннотранспортната верига

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Реакции в цикъл на Кребс

Първа част - неоф.

A

1) пирогроздената кис. (3С) се декарбоксилира и се получава оцетна кис.(ацетат)
2) ацетатът се свързва (активира се) с коензим А и се получава ацетил коензим А (2С)
3) Ацетил КоА (2С) + оксалоцетна кис. (4С)-> лимонена киселина(цитрат) (6С)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Първият междинен метаболит

A

Лимонена киселина(цикъл на лимонената киселина)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Реакции Цикъл на Кребс

Втора част

A

1) Цитратът (6С) -> алфа кетоглутарат (5С) (декарбоксилира се, биологично окисление на НАД)
2) алфа кетоглутарат (5С)-> сукцинил КоА -> сукцинат (4С)
(декарбоксилира се, биологично окисление на НАД) субстратно фосфорилиране на АТФ
3) сукцинат (4С) -> фумарат (4С) (окисление с ФАД - по-голям редокс потенциал)
4) фумарат (4С) -> малат (4С) (отделя се вода)
5) малат (4С) -> оксалацетат (4С) (окисление с НАД)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

СО2 Цикъл на Кребс

A
  • отделят се 2 молекули СО2

- СО2 напуска клетката

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Биологично окисление Цикъл на Кребс

A
  • в четири стъпала
    в три акцептор на Н+ е НАД
    в едно акцептор е ФАД
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Роля на НАДН и ФАДН

A

донори на богати с енергия електрони, които след това се транспортират по редокссистемите

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Образуване на АТФ в цикъла на Кребс

A
  • само на едно от метаболитните стъпала

- пряк синтез (фосфорилиране в субстратната верига - субстратно фосфорилиране)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Защо пренасянето на електрони в митохондриите става постепенно?

A

При прякото взаимодействие на водорода с кислорода ще се отдели голямо количество енергия.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Кой е крайният окислител в дихателните вериги

A

О2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Кой витамин участва в структурата на НАД

A

Витамин PP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Подреждане на редокс системите по митохондриалната мембрана

A

С нарастващ редокс потенциал

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

На кои части разделят коензимите водорода

A

На богати на енергия електрони и на протони

17
Q

ОРП на последователните редокс системи

A

Приемайки електрона се редуцират, отдавайки го се окисляват(тази с по-малък редокс потенциал се окислява)

18
Q

С какво е съпповоден преносът на електрон по дихателната верига

A

С намаляване на енергията му

19
Q

За какво се използва отделената от електрона енергия

A

За активен транспорт на Н+ в междумембранното пространство

20
Q

Поради движението на протоните в мм пространството се създава

A

Трансмембранен електрохимичен градиент

21
Q

Същност трансмембранен електрохимичен градиент

A

Вътрешната митохондриална мембрана се зарежда от външната страна положително спрямо вътрешната

22
Q

Защо протоните се връщат в матрикса

A

Трансмембранен електрохимичен градиент

23
Q

Как протоните се връщат в матрикса

A

Чрез АТФ-синтетазния комплекс

24
Q

АТФ синтетазен комплекс функция

A

Използва енергията на протонния поток катализира присъединяването на ФН към АДФ - синтез на АТФ

25
Процес на синтез на АТФ в синтетазния комплекс
Окислително фосфорилиране(става за сметка на енергията на окислението)
26
Процес на синтез на АТФ в синтетазния комплекс
Окислително фосфорилиране(става за сметка на енергията на окислението)
27
Окислително фосфорилиране деф
Процес на спрегнато използване на енергията от ОРП на дихателната верига за синтез на АТФ
28
Останалият без енергия електрон какво става
Свързва се с кислорода и водорода и образува вода
29
Енергийна печалба на Цикъл на Кребс
36 АТФ
30
Обща енергиийта печалба за разграждането на глюкозата, уравнение
38 АТФ | С6Н12О6 -> СО2 + Н2О + 38 АТФ
31
Колко молекули АТФ от дихателната вепига ако НАД е акцептор на Н
На ТРИ места се отделя достатъчно енергия за синтезът на АТФ - 3 АТФ
32
Колко молекули АТФ от дихателната вепига ако ФАД е акцептор на Н
Поради по-високия си редокс потенциал той предава електрона на втората редокс система Само на ДВЕ места се отделя достатъчно енергия за синтезът на АТФ
33
Редокс системите в електрон-транспортната верига
1) НАДН-дехидрогеназен комплекс 2) Убихинон 3) Цитохром b-c1 комплекс 4) Цитохром с 5) Цитохром оксидазен комплекс
34
Етапи на катаболизъм
1) Хидролиза на биополимерите до мономери 2) Разграждане на мономерите до ацетил КоА в цитозола 3) пълно окисляване на ацетил КоА до вода и СО2 в матрикса