Fosforylacja oksydacyjna Flashcards

Cykl Krebsa Transport elektronów

1
Q

Związki bogate w energię- glikoliza

A

1,3- bisfosfoglicerynian

Fosfoenolopirogronian

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

Wykorzystywanie energii

A
Biosynteza makromolekuł
Praca mechaniczna
Tworzenie gradientów stężeń i potencjałów
Wytwarzanie ciepła
Luminescencja
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Wzór na ładunek energii

A

[ATP] + 1/2 [ADP] / [ATP] + [ADP] + [AMP]

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

Duży spadek potencjału termodynamicznego procesu hydrolizy bezwodników wynika z…

A
  1. Elektrostatycznego odpychania
  2. Stabilizacji produktów hydrolizy przez:
    - odpychanie ładunków
    - rezonans
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Związki wysokoenergetyczne

A

1,3- bisfosfoglicerynian
Fosfoenolopirogronian
Fosfokreatyna

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

Związki niskoenergetyczne

A

Glukozo-6-fosforan

3-fosfoglicerol

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

Ile elektronów potrzeba na zredukowanie NAD+?

A

2

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

Kompleks I

A

Oksydoreduktaza NADH-CoQ
25 polipeptydów
FMN, centra Fe-S

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

Czego pochodną jest FMN

A

Ryboflawiny

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

FMN- forma utleniona- barwa

A

Żółta

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

FMN- forma zredukowana- barwa

A

Bezbarwna

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

FMN- niebieska barwa

A

Forma semichinonowa

Uprotonowana

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

FMN- czerwona barwa

A

Forma semichinonowa

Wolny rodnik

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

Kompleks II

A

Oksydoreduktaza FADH2-CoQ
4 polipeptydy
Fe-S

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

Jaki aminokwas zawierają centra żelazo-siarkowe?

A

Cysteina

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

Postacie CoQ

A

Utleniona CoQ
Semichinonowa CoQH
Zredukowana CoQH2

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

Kompleks III

A

Oksydoreduktaza CoQ-CytC
9-10 polipeptydów
Cytochromy b, Fe-S, cytochrom c1

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Cytochromy b

A

Zawierają CH2=CH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Cytochromy c

A

Zawierają siarkę i cysteinę

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Które cytochromy mają wyższą absorbancję?

A

Zredukowane

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Kompleks IV

A

Oksydaza cytochromowa
13 polipeptydów
Cu2+, cytochromy a i a3

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

NADH- ile jonów H+ wypompowanych

A

10

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

FADH2- ile jonó H+ wypompowanych

A

6

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Do syntezy 1 ATP ile potrzeba wypompowanych H+?

A

4

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

P/O

A

x ATP/ (1/2O2)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Czynniki rozprzęgające

A

2,4-dinitrofenol (DNP)

FCCP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Czynniki rozprzęgające- charakterystyka

A
  1. Rozpuszczalne w lipidach i wodzie

2. Wymieniają proton (przenoszą i oddysocjowują)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Podjednostki F1

A

3(alfa,beta), delta, epsilon, gamma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

3 stany konformacyjne F1

A

Pusty- O
ADP- L
ATP- P

30
Q

Które podjednostki rotują?

A

Gamma, epsilon

31
Q

Hamowanie dehydrogenazy NADH (FMN)

A

Rotenon

Amytal

32
Q

Co hamuje antymycyna a?

A

Przejście elektronów cyt b –> Fe-S

33
Q

Co hamuje oksydazę cytochromową?

A

CN-
CO
N3-

34
Q

Reaktywne formy tlenu- azot

A

Tlenek azotu (II)
Tlenek azotu (IV)
Nadtlenoazotyn
Kwas natlenoazotawy

35
Q

Gdzie znajduje się oksydaza NADPH?

A

Monocyty
Makrofagi
Neutrofile

36
Q

Co powstaje w reakcji oksydazy NADPH?

A

Anionorodnik ponadtlenkowy

37
Q

Dysmutaza ponadtlenkowa

A

Anionorodnik ponadtlenkowy –> H2O2

38
Q

Mieloperoksydaza

A

H2O2 –> HOCL

39
Q

Podchloryn

A

HOCL –> OCL-

40
Q

Powstawanie RFT

A
  1. Oksydaza NADPH
  2. Oksydaza ksantynowa
  3. Łańcuch transportu elektronów
  4. Hb (Fe2+) (reduktaza met-Hb)
  5. Cyt P450
41
Q

SOD

A

Dysmutaza ponadtlenkowa

42
Q

Co zawiera wewnątrzkomórkowa SOD?

A

Cu/Zn

43
Q

Co zawiera mitochondrialna SOD?

A

Mn

44
Q

Źródła nadtlenku wodoru

A
  1. Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD)
  2. Oksydazy
    - ksantynowa
    - aminokwasów (FMN, FAD)
45
Q

Źródła rodnika wodorotlenowego

A
  1. Promieniowanie jonizujące
  2. Reakcja Fentona
    H2O2 + O2* –> O2 + OH- + OH*
46
Q

Wewntrzkomórkowe systemy ochrony przed RFT

A
  1. SOD
  2. Katalaza
  3. Peroksydaza glutationowa
47
Q

Zewnątrzkomórkowe systemy ochrony przed RFT

A
  1. Albumina
  2. Pozakomórkowa SOD
  3. Moczan
  4. Witamina C
  5. Witamina E
  6. Bilirubina
48
Q

Dehydrogenaza pirogronianowa

A

Pirogronian + NAD+ + CoA

–>Acetylo-CoA + CO2 + NADH+ H+

49
Q

Kofaktory dehydrogenazy pirogronianowej

A
B1
B2
B3
B5
Liponian
50
Q

Dehydrogenaza pirogronianowa- podjednostki

A

E1: dekarboksylaza pirogronianowa
E2: transacetylaza dihydroliponianowa
E3: dehydrogenaza dihydroliponianowa

51
Q

Dekarboksylaza pirogronianowa- koenzym

A

TPP

52
Q

Transacetylaza dihydroliponianowa- koenzym

A

Liponian

53
Q

Dehydrogenaza dihydroliponianowa- koenzym

A

FAD

54
Q

Dehydrogenaza pirogronianowa- hamowanie

A

Acetylo-CoA
NADH
ATP

55
Q

Dehydrogenaza pirogronianowa- stymulacja

A

AMP

56
Q

Przez co inaktywowana jest dehydrogenaza pirogronianowa

A

Fosforylacja

57
Q

Co jest odłączane w procesie syntazy cytrynianowej?

A

CoA

58
Q

cis-Akonitam powstaje w wyniku jakiego procesu?

A

Dehydratacji

59
Q

Jaki enzym konwertuje cytrynian do izocytrynianu?

A

Akonitaza

60
Q

Do czego utleniany jest izocytrynian?

A

Do alfa-ketoglutaranu

61
Q

Co dodawane jest w procesie dehydrogenazy alfa-ketoglutaranu?

A

CoA-SH

62
Q

Dehydrogenaza alfa-ketoglutaranu- koenzymy

A
DPT
Kwas liponowy
FAD
NAD+
CoA
63
Q

Co powstaje w procesie syntazy bursztynylo-CoA

A

GTP
CoA
Bursztynian

64
Q

Syntetaza burstzynylo-CoA- przykład reakcji

A

Fosforylacja substratowa

65
Q

Przez co hamowana jest dehydrogenaza bursztynianowa?

A

Malonian

66
Q

Jak przekształcić fumaran do jabłczanu?

A

Hydratacja

67
Q

Co napędza reakcję konwersji jabłczanu do szczawiooctanu?

A

Zużycie szczawioctanu (bo delta G jest dodatnia!)

68
Q

Akonitaza- hamowanie

A

NADH
ATP
Bursztynylo-CoA

69
Q

Akonitaza- stymulacja

A

ADP

70
Q

Dehydrogenaza izocytrynianowa- hamowanie

A

NADH

71
Q

Dehydrogenaza izocytrynianowa- aktywacja

A

ADP

72
Q

Dehydrogenaza alfa-ketoglutaranu- hamowanie

A

Bursztynylo-CoA

NADH