Intermediärmetabolismen (BT) Flashcards

1
Q

Vad innebär oxidation?

A

Ett ämne avger en eller fler elektroner.

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

Vad innebär reduktion?

A

Ett ämne får en elektron.

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

Vad innebär metabolism?

A

Ämnesomsättning, summan av de reaktioner som omvandlar födan.

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

Vad är syftet med metabolismen?

A
  1. Energiproduktion
  2. Biosyntes, dvs uppbyggnaden av väsentliga biomolekyler.
  3. Glukoshomeostas, dvs upprätthållande av konstant blodglukosnivå (hjärnan måste ha glukos).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Vad innebär anabolism?

A

Bildandet av större molekyler från mindre, dvs syntes, uppbyggnad.

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

Vad innebär katabolism?

A

Nedbrytningen av molekyler från större till mindre.

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

Vilka steg ingår i katabolismen?

A
  1. Digestion, dvs makromolekylerna bryts ner till sina byggstenar i magtarmkanalen
  2. Mellansteg, där byggstenarna blir till ett fåtal enkla produkter - framförallt Acetyl-CoA
  3. Cellandning (biologisk oxidation), då Acetyl-CoA oxideras till koldioxid och vatten genom citronsyracykeln och oxidativ fosforylering.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad använder levern som energikälla precis efter måltid?

A

Aminosyror. Detta sker ingen annan stans i kroppen.

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

Vad är problemet med metabolisering av aminosyror?

A

De innehåller kväve och det krävs energi för att ta hand om kvävet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vilka steg ingår i energiproduktionen?

A
  1. Glykolysen (kolhydrater)
  2. Beta-oxidationen (fettsyror)
  3. Glykogennedbrytning, dvs glykogenolysen.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vilka steg ingår i biosyntesen?

A
  1. Fettsyrasyntesen
  2. Glukoneogenes
  3. Glykogensyntes
  4. TAG-syntes
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Hur upprätthålls glukoshomeostas?

A
  1. Leverns glykogenlager används vid låga nivåer i blodet.
  2. Proteiner bryts ner till glukos
  3. Fettsyror kan inte brytas ner till glukos, men bryts ner till Acetyl-CoA etc.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Enzymer som katalyserar redox-reaktioner kräver koenzymer som kan reduceras/oxideras. Vad sker med NAD+?

A

NAD+ kan ta upp 2 elektroner (en hydridjon) och reduceras då till NADH (anabolism). NADH kan därmed användas som en “bärare” av hydridjonen för att katalysera någon annan reaktion, och därmed oxideras tillbaka till NAD+ (katabolism).

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

Vad är FMN och FAD? Hur jämförs de med NADH?

A

De är prostetiska grupper (koenzymer) i olika enzymer. Elektronpar som binds till FMN eller FAD är mindre energirika än de som binds till NADH.

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

Var ser huvuddelen av cellens energiproduktion?

A

I mitokondrien.

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

Var sker glykolysen?

A

I cellens cytoplasma.

17
Q

Var sker citronsyracykeln?

A

Innanför mitokondriens yttre membran (intermembrane space)

18
Q

Var sker elektrontransportkedjan?

A

I mitokondriens innermembran.

19
Q

Var sker beta-oxidationen?

A

I mitokondriens inre matrix.

20
Q

Är det någon skillnad i energi mellan nukleotider (te UTP, GTP, ATP)?

A

Nej. De är alla lika energirika. Det är fosfatgruppen som gör dem energirika.

21
Q

Vad är det absorptiva stadiet?

A

Den period under digestionen då magtarmkanalen är full och anabolism överskrider katabolism.

22
Q

Vad är lipoproteiner?

A

Partiklar som transporterar TAG i blodet. Membranet består av fosfolipider, kolesterol och apolipoproteiner. Inuti finns TAG och kolesterylestrar.

23
Q

Vad sker med fett i det absorptiva stadiet (från duodenum)

A

Det spjälkas av lipas i tarmlumen tills det blir miceller, och sedan ytterligare till monoglycerider och FFA (free fatty acids), som kan diffundera in i enterocyten. Där resyntetiseras det till TAG (1 glycerol + 3 fs). TAG packas sedan in i chylomicroner tillsammans med kolesterylestrar. Chylomikroner är för stora att komma in i blodkärlet direkt, utan exocyteras istället genom basalmembranet ut i lymfan, och sen ut i blodet. I blodet krymper chylomikronen och lämnar av TAG i vävnader. Detta sker genom att TAG spjälkas av LIPOPROTEINLIPAS som hittas i endotelcellerna i kärlväggen. När TAG har blivit glycerol + ffa kan de diffundera in i perifera vävnadsceller (framförallt adipocyter och muskelceller).

Chylomikronerna kallas nu chylomikronrester och forsätter cirkulera tills de kommer till levern, där de endocyteras och hydrolyseras till glycerol och fria fettsyror. Även kolesterolen och kolesterylestrarna frisätts. i levern. Där formar de VLDL-partiklar, som frisätts tillbaka ut i blodet. Där hydrolyseras de på samma sätt som chylomikroner av lipoproteinlipas och glycerol och fria fettsyror frisätts och tas upp av adipocyter och muskelceller. VLDL-partikeln är nu en IDL (intermediate density LP) som kan hydrolyseras ytterligare, vilket frisätter glycerol och FFS och lämnar en LDL-partikel (low density LP). LDL har förhållandevis mycket kolesterol och kan tas upp av både levern och perifer vävnad, där den hydrolyseras och frisätter kolesterol och kolesterylestrar. Dessa kan sedan packas in i HDL-partiklar som transporterar dem tillbaka till levern, där de sen kan utsöndras eller återanvändas.

24
Q

Vad sker med glukos i det absorptiva stadiet? (i muskler, hjärna, adipocyter och levern)

A

Musklerna: glukos går in i glykolysen och TCA (energi). En del blir till glykogen för lagring.

Hjärnan: glykolys och TCA (energi)