C5720 Biochemie 22_Citrátový cyklus Petr Zbořil 1/3/2019.

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Citrátový cyklus a Dýchací řetězec
Advertisements

Metabolismus I. CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 10
Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám
III. fáze katabolismu Citrátový cyklus
Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy
Metabolismus sacharidů
Citrátový cyklus a Dýchací řetězec
METABOLISMUS LIPIDŮ I Katabolismus
Citrátový cyklus Krebsův cyklus.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je RNDr. Pavlína Koch ová CZ.1.07/1.5.00/ Autor materiálu:RNDr. Pavlína Kochová Datum.
GYMNÁZIUM, VLAŠIM, TYLOVA 271 Autor Mgr. Anna Doubková Číslo materiálu 4_2_CH_03 Datum vytvoření Druh učebního materiálu prezentace Ročník 8.C.
Metabolismus sacharidů
Cyklus trikarboxylových kyselin, citrátový cyklus, Krebsův cyklus.
CITRÁTOVÝ CYKLUS (KREBSŮV CYKLUS, CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ)
Metabolismus lipidů.
DÝCHÁNÍ = RESPIRACE.
DÝCHACÍ ŘETĚZEC. enzymy jsou umístěny na vnitřní membráně mitochondrií získání energie (tvorba makroergických vazeb v ATP) probíhá oxidací redukovaných.
METABOLISMUS LIPIDŮ.
(Citrátový cyklus, Cyklus kyseliny citrónové)
Krebsův a dýchací cyklus
Cyklus kyseliny citrónové, citrátový cyklus.
Β-oxidace VMK.
Bioenergetika Pro fungování buněčného metabolismu nutný stálý přísun energie Získávání, přenos, skladování, využití energie Na co se energie spotřebovává.
Citrátový cyklus a dýchací řetězec
Citrátový cyklus (CC) - testík na procvičení -
Energetický metabolismus
Citrátový cyklus Krebsův cyklus, cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin.
Respirace.  soubor chemických reakcí, nezbytných pro uvoln ě ní chemické energie, která je obsa ž ena v organických slou č eninách  C 6 H 12 O 6 + 6O.
CITRÁTOVÝ CYKLUS (Cyklus trikarboxylových kyselin, Krebsův cyklus).
Fotosyntéza. Co to je? o Z řeckého fótos – „světlo“ a synthesis –„skládání“ o Biochemický proces, probíhá v chloroplastech (chlorofyl) o Mění přijatou.
Metabolismus sacharidů. hlavní složkou výživy –obilniny, rýže, kukuřice, brambory... zdroj energie stavební funkce (nukleotidy, koenzymy,glykolipidy…)
Ch_056_Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_Buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace.
METABOLISMUS SACHARIDŮ. GLUKOSA V KRVI Jedna z hlavních priorit metabolické regulace: Hormonální regulace: insulin ( snižuje hladinu glukosy) glukagon.
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/ Název projektuZlepšení podmínek pro vzdělávání na MGO Název školyMatiční gymnázium Ostrava,Dr.
M ETABOLICKÉ DĚJE Mgr. Jaroslav Najbert. Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Svitavy Název školy Gymnázium a Jazyková škola s.
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/
☼.
Výživa a hygiena potravin
Název školy: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová Název: VY_32_INOVACE_06C_13_Citrátový.
Metabolismus sacharidů
Β-oxidace VMK.
Název školy: Gymnázium, Chomutov, Mostecká 3000, příspěvková organizace Autor: Datum tvorby: Mgr. Daniela Čapounová Název: VY_32_INOVACE_06C_15_Metabolismus.
Krebsův a dýchací cyklus
Krebsův cyklus – citrátový cyklus-cyklus trikarboxylových kyselin
CHEMIE - Metabolismus Název školy SŠHS Kroměříž Číslo projektu
Glykolýza Glukoneogeneze
Metabolické děje I. – buněčné dýchání
Metabolismus aminokyselin.
Biochemie myokardu Jana Novotná.
C1200 Úvod do studia biochemie 2.1 Biochemická diagnostika
Citrátový cyklus Mgr. Jaroslav Najbert.
Lipidy ß-oxidace.
Základy biochemie KBC / BCH
C5720 Biochemie 13-Koenzymy a vitaminy Petr Zbořil 9/18/2018.
(Citrátový cyklus, Cyklus kyseliny citrónové)
BIOCHEMICKÁ ENERGETIKA
15b-Metabolismus dusíku
Metabolismus buňky Projekt OBZORY
Citrátový cyklus a Dýchací řetězec
09-Citrátový cyklus FRVŠ 1647/2012
OXIDATÍVNA DEKARBOXYLÁCIA PYRUVÁTU
C3181 Biochemie I 12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012 Petr Zbořil 12/30/2018.
DÝCHÁNÍ = RESPIRACE.
20_Glykolýza a následný metabolizmus
25_Speciální metabolické dráhy
08b-Lipidy-Metabolismus FRVŠ 1647/2012
19_Metabolismus sacharidů 19b_Monosacharidy
Biochemie – Citrátový cyklus
21_Lipidy-Metabolismus
09-Citrátový cyklus FRVŠ 1647/2012
Transkript prezentace:

C5720 Biochemie 22_Citrátový cyklus Petr Zbořil 1/3/2019

Obsah Citrátový cyklus, reakce, význam, energetická bilance. Anabolický význam, anaplerotické reakce, glyoxylátový cyklus. Praktické aplikace, technologické využití. Petr Zbořil 1/3/2019

Citrátový cyklus Synonyma: cyklus trikarboxylových kyselin - TCA, Krebsův cyklus Katabolický pochod (nejen, ale převážně) Spojnice metabolismu sacharidů, lipidů a aminokyselin Odbourává aktivní acetát vzniklý oxidační dekarboxylací pyruvátu (pochazejícího z glykolýzy) nebo β-oxidací mastných kyselin – viz příslušná kapitola  Vstupy a výstupy dalších metabolitů Lokalisován v mitochondriální matrix Úzká vazba na respirační řetězec Aerobní podmínky – reoxidace redukovaných kofaktorů Petr Zbořil 1/3/2019

Cyklický průběh Reakce acetylCoA s oxalacetátem – citrát Přeměny dehydrogenacemi a dekarboxylacemi Výstup startovní molekuly oxalacetátu Formulován H. Krebsem (Oxford 1937), NC 1953 Dílčí zjištění již dříve – A. Szent-Györgyi, F. Knoop, C. Martius Petr Zbořil 1/3/2019

Průběh TCA Enzymy 1 citrátsyntasa 2 akonitasa 3 isocitrát DH 4 -ketoglutarát DH 5 sukcinylCoA syntetasa 6 sukcinát DH 7 fumarasa 8 malát DH + H2O Petr Zbořil 1/3/2019

Footer Text 1/3/2019

Citrát syntasa Bez účasti ATP Aldolová kondensace Petr Zbořil 1/3/2019

Citrát syntasa Uspořádaný mechanismus nejprve vazba oxalacetátu pak acetylCoA hydrolytické místo se zformuje nakonec nehydrolyzuje se acetylCoA, ale citrylCoA Petr Zbořil 1/3/2019

Citrát syntasa Homodimer (savci) podjednotky po 49 kDa změna konformace Petr Zbořil 1/3/2019

Rovnováhy Citrate synthase Kobs = [Citrate][CoA]/[Oxaloacetate][Acetyl-CoA][H2O] = 2.24 ± 0.11 x 106 Citrate lyase Kobs = [Citrate]/[Oxaloacetate][Acetate] = 2.22 ± 0.16 m-1 - 28,4 kJ/mol Ovlivněno [Mg2+] Footer Text 1/3/2019

Rovnováhy 1. Citrate synthase, G0‘= -34.2 kJ/mol, 2. Aconitase G0‘= + 6.4 kJ/mol 3. Isocitrate dehydrogenase G0‘= - 20.9 kJ/mol 4. -Ketoglutarate dehydrogenase G0‘= -33.5 kJ/mol 5. Succinyl-CoA synthetase G0‘= -4.0 kJ/mol 6. Succinate dehydrogenase G0‘= -1.4 kJ/mol 7. Fumarase G0‘= -3.8 kJ/mol 8. Malate dehydrogenase G0‘= +29.7 kJ/mol Footer Text 1/3/2019

Dílčí kroky TCA Footer Text 1/3/2019

Akonitasa Ustavení rovnováhy Fe-S protein (klastr Fe4S4) vnitřní oxidoredukce (no net) Rovnovážný stav 9:1:2 (dle cMg2+) Footer Text 1/3/2019

Isocitrát dehydrogenasa Dvoustupňová přeměna dehydrogenace dekarboxylace β-karboxylu Footer Text 1/3/2019

a – ketoglutarátdehydrogenasa Multienzymový komplex – analog pyruvát DH Lipoamid DH stejná Footer Text 1/3/2019

SukcinylCoA syntetasa Opačný směr GTP – ekvivalent ATP Speciální funkce GTP Footer Text 1/3/2019

SukcinylCoA syntetasa Účast fosfohistidinu Obecnější mechanismus přenosu P Footer Text 1/3/2019

Sukcinát dehydrogenasa Membránově vázaný enzym Ostatní enzymy TCA rozpuštěny v matrix Reoxidace prostetické skupiny FADH2 Footer Text 1/3/2019

Sukcinát dehydrogenasa Komplex 4 podjednotek 2 katalytické 2 membránové Footer Text 1/3/2019

Footer Text 1/3/2019

Fumarasa Adice vody, lyasa Stereospecificita – L-malát Footer Text 1/3/2019

Stereospecificita adice vody – L-malát Footer Text 1/3/2019

Malát dehydrogenasa Kobs = [Oxaloacetate][NADH]/[Malate][NAD+] = 2.86 ± 0.12 x 10-5 G0‘= +29.7 kJ/mol Footer Text 1/3/2019

Malát dehydrogenasa Aktivní místo MDH Footer Text 1/3/2019

Malát DH Homodimer Mitochondriální vs. cytoplasmatická Glykoprotein Vázané oligosacharidy Mitochondriální vs. cytoplasmatická Fylogeneticky odlišné Prokaryontní předek Footer Text 1/3/2019

Bilance cyk Bilance TCA Látková CH3CO.SCoA + 3 H2O + 3 NAD+ + FAD HSCoA + 2CO2 + 3 NADH + 3 H+ + FADH2 Energetická 1 GTP (2 GTP/glukosu) Další energie se získá oxidací NADH a FADH2 Proces striktně respirační – provázán s dýchacím řetězcem Footer Text 1/3/2019

Footer Text 1/3/2019

Metabolické vztahy Zjednodušené schema Dekarboxylace pyruvátu ireverzibilní proces (živočichové) Footer Text 1/3/2019

Anabolický význam TCA Vývojově starší U mikroorganismů Funkce za anaerobních podmínek Adaptace pro aerobní organismy U mikroorganismů Neúplný TCA za anaerobiosy Smysl vysloveně katabolický Vzájemné vztahy mezi TCA a metabolismem sacharidů, lipidů a aminokyselin. Zvláštní význam má biosysntetická dráha syntézy porfyrinů (modře) Footer Text 1/3/2019

Biosyntetické vztahy TCA Sacharidy glukosa Mm Footer Text 1/3/2019

Anaplerotické dráhy Doplnění metabolitů U živočichů Odčerpaných z TCA k nezbytným biosyntetickým účelům Převáděných na zásobní formy (glukosa) U živočichů karboxylace pyruvátu (vzniklého hlavně glykolýzou) produkty katabolismu aminokyselin Závisí na přísunu sacharidů Mikroorganismy a rostliny Jsou schopny doplňovat metabolity TCA i z jednodušších látek (dvouuhlíkaté metabolity – z MK apod.) Anaplerotické dráhy nezávislé na přísunu sacharidů 2 enzymy tzv. glyoxylátového cyklu – isocitrátlyasa a malátsyntasa Živočichové nemají – nepotvrzené zprávy Footer Text 1/3/2019

Glyoxylátová dráha (zkratka) Překlenutí dekarboxylačních kroků 2 CH3CO.SCoA HOOC.CO.CH2.COOH + 2 HSCoA 2 malát Footer Text 1/3/2019