Solu & solun reaktiot Flashcards
(31 cards)
Kasvisolun ominaisia rakenteita
Soluseinä selluloosaa, viherhiukkaset, vakuoli eli solunesterakkula
Sienisolun ominaisia rakenteita
Soluseinä kitiiniä, vakuoli, hiivoilla plasmideja
Eläinsolun ominaisia rakenteita
Keskusjyväset, proteiinisäikeet, ei soluseinää
Mistä solukalvo koostuu?
Solukalvo on puoliläpäisevä fosfolipidikaksoiskalvo, jossa on kalvoproteiineja, kolesterolia ja glykolipidejä
Kalvoproteiinien tehtävät
Aineiden kuljetus, viestien vastaanotto, solujen tunnistus, aineenvaihduntareaktioiden katalysointi
Passiivinen kuljetus ja sen eri muodot
Ei vaadi ATP:tä, tapahtuu pitoisuuserojen mukaisesti. Diffuusio, avustettu diffuusio (kanavaproteiinit), osmoosi
Aktiivinen kuljetus ja sen muodot
Vaatii aina ATP:tä. Kuljettajaproteiinit (esim. ionipumput), endosytoosi (fagosytoosi, pinosytoosi, reseptorivälitteinen endosytoosi), eksosytoosi
Mihin hiilihydraatteja tarvitaan solussa?
Energianlähde, solujen tuki- ja rakennusaineita, käytetään solujen välisessä viestinnässä
Mihin lipidejä tarvitaan soluissa? Luettele tärkeimmät lipidit
Energiavarastoja, solujen ja biologisten kalvojen rakennusaineita, toimivat solujen välisessä viestinnässä. Rasvat, fosfolipidit, steroidit, karotenoidit
Proteiinien tehtävät
Viestiaineita, kemiallisen reaktion nopeuttajia, immuunipuolustus, rakennus- ja tukiaineita, aineiden kuljetus, liikkeen tuottaminen
Entsyymien tehtävä
Biokatalyytteinä toimivia proteiineja eli pienentävät aineenvaihdunnallisiin reaktioihin vaadittua aktivaatioenergiaa
Luettele erilaisia inhibiittoreita
Luonnollinen inhibiittori (lopputuotteen pitoisuus), kilpaileva inhibiittori (sitoutuu itse aktiiviseen kohtaan), muotoa muuttava inhibiittori (muuttaa entsyymin rakennetta)
Luettele erilaisia aktivaattoreita
Joko epäorgaanisia ioneita tai orgaanisia yhdisteitä: kofaktori (esim. metalli-ioni) ja koentsyymi (suuri org. kofaktori, esim A-vitamiini)
Miten aineenvaihdunnalliset reaktiot voidaan luokitella?
Rakennusaineenvaihdunta (anabolia) ja hajotusaineenvaihdunta (katabolia)
Kemosynteesi
Epäorgaanisten aineiden hapetus-pelkistysreaktiot synnyttävät energiaa, jota käytetään orgaanisten molekyylien valmistamiseen
Missä fotosynteesi tapahtuu?
Syanobakteereilla yhteyttämiskalvostolla, viherlevillä ja kasveilla viherhiukkasessa eli kloroplastissa
Mitä fotosynteesin valoreaktioissa tapahtuu?
Yhteyttämiskalvon yhteyttämisväriaineet sitovat Auringon säteilyenergiaa, jolloin valon fotonien sisältämä energia siirtyy väriainemolekyylien viritysenergiaksi, jolloin molekyylin elektronit siirtyvät korkeammalle energiatasolle. Tämän energian avulla vesimolekyylejä hajotetaan hapeksi, vetyioneiksi ja elektroneiksi (fotolyysi). Vetyionit ja elektronit siirtyvät vedynsiirtäjämolekyylissä välitilaan, syntyy myös ATP:ta.
Mitä fotosynteesin hiilihydraattisynteesissä tapahtuu?
Tapahtuu viherhiukkasen nestemäisessä välitilassa eli stroomassa. Vedystä, elektroneista ja hiilidioksidista muodostetaan glukoosia. Kaikkiaan syntyy glukoosia, ADP:ta ja fosfaatti.
Miten energian vapautus glukoosista alkaa?
Alkaa aina anaerobisella glykolyysillä. Glukoosi hajotetaan kahdeksi palorypälehapoksi ja samalla irtoaa vetyioneita sekä vapautuu hieman energiaa( 2 ATP). Puryvaattimolekyylien jatkokäyttö riippuu hapen saatavuudesta (käymisreaktiot tai soluhengitys)
Alkoholikäyminen
(Aluksi glykolyysi) Pyruvaatista irtoaa hiilidioksidimolekyyli, jonka jälkeen syntyneeseen välituotteeseen (asetaldehydi) liitetään vetyä, jolloin saadaan etanolia
Maitohappokäyminen
Glykolyysissä syntyneet pyruvaatit ja vetyionit yhdistetään, jolloin syntyy laktaatti-ioneita. Samalla vedynsiirtäjät hapettuvat ja voivat taas vastaanottaa vetyioneita.
Mistä kolmesta vaiheesta soluhengitys koostuu?
Glykolyysi, sitruunahappokierto ja elektroninsiirtoketju
Soluhengityksen sitruunahappokierto
Tapahtuu mitokondrion sisäosassa eli matriksissa. Pyruvaatit muutetaan aktiiviseksi etikkahapoksi (asetyylikoentsyymi-A), josta useiden entsyymien katalysoimien vaiheiden kautta saadaan 6 CO2, H+, e- ja 2 ATP. Hiilidioksidi vapautuu solusta, H+ ja e- vedynsiirtäjiin
Soluhengityksen elektroninsiirtoketju
Tapahtuu mitokondrion sisäkalvolla. Elektroninsiirtäjät siirtävät elektroneja proteiinilta toiselle ja saavat tässä käyttöönsä pienen määrän energiaa, jolla vetyioneita pumpataan kalvon yli kalvojen väliseen tilaan
->pitoisuusero johon liittyy potentiaalienergiaa
->pitoisuusero purkautuu ja vetyionit siirtyvät matriksin pienempään pitoisuuteen ATP-syntaasi entsyymin läpi, joka sitoo vetyionien energian ATP-molekyylin kemialliseksi energiaksi. Happi vastaanottaa elektronit ja vedyt->vettä