08b-Lipidy-Metabolismus FRVŠ 1647/2012

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
Metabolismus lipidů Pavla Balínová.
Advertisements

Fyziologie a fyziologie zátěže Fakulta tělesné kultury UP
TUKY (LIPIDY).
Lipidy přítomnost MK a alkoholů nerozpustnost v H2O syntéza acetyl-CoA
Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy
Metabolismus lipidů.
METABOLISMUS LIPIDŮ.
METABOLISMUS LIPIDŮ.
Metabolismus lipidů.
Oxidace mastných kyselin
Β-oxidace VMK.
Energetický metabolismus
Citrátový cyklus Krebsův cyklus, cyklus kyseliny citrónové, cyklus trikarboxylových kyselin.
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…)
Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název a adresa školy: Integrovaná střední.
LIPIDY (lipos = tuk) Charakteristika  látky rostlinného i živočišného původu  deriváty vyšších mastných kyselin a alkoholu  hydrofobní charakter ( odpuzují.
Ch_056_Buněčné dýchání Ch_056_Přírodní látky_Buněčné dýchání Autor: Ing. Mariana Mrázková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace.
EU peníze středním školám Název vzdělávacího materiálu: Fotosyntéza – temnostní fáze Číslo vzdělávacího materiálu: ICT10/20 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění.
Název školyZŠ Elementária s.r.o Adresa školyJesenická 11, Plzeň Číslo projektuCZ.1.07/1.4.00/ Číslo DUMu VY_32_INOVACE_C9-011 PředmětCHEMIE 9.ROČNÍK.
Metabolismus tuků. Tuky jsou nepostradatelnou složkou naší výživy. Představují palivo pro biologické oxidační děje v buňce. V tělech živočichů představují.
Trávení. -Trávení, někdy také zažívání, je metabolický biochemický proces, jehož cílem je získání živin z potravy. -V rámci trávení se potrava rozkládá.
PROTEINY-BÍLKOVINY LUCIE VÁŇOVÁ. ZÁKLADNÍ STAVEBNÍ JEDNOTKA.
☼.
Výživa a hygiena potravin
© Biochemický ústav (E.T.) 2013
Hormonální regulace lipidového metabolismu
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.
Enzymy 15. října 2013 VY_32_INOVACE_130311
Anabolické procesy v organismu
Lipidy - Metabolické přeměny
Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo materiálu
Glykolýza Glukoneogeneze
Metabolické děje I. – buněčné dýchání
Metabolismus aminokyselin.
Buňka základní stavební a funkční jednotka organismů funkce buňky:
Název školy: Základní škola Karla Klíče Hostinné
VY_32_INOVACE_09_28_Trávicí soustava
Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.
Název školy: ZŠ Štětí, Ostrovní 300 Autor: Mgr
Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Biochemie myokardu Jana Novotná.
CHEMIE - Bílkoviny SŠHS Kroměříž Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/
Lipidy ß-oxidace.
Hormonální regulace glykémie
Základy biochemie KBC / BCH
C5720 Biochemie 13-Koenzymy a vitaminy Petr Zbořil 9/18/2018.
Metabolismus pentóz, glykogenu, fruktózy a galaktózy
BIOCHEMICKÁ ENERGETIKA
Metabolismus buňky Projekt OBZORY
Citrátový cyklus a Dýchací řetězec
09-Citrátový cyklus FRVŠ 1647/2012
C3181 Biochemie I 12-Fotosyntéza FRVŠ 1647/2012 Petr Zbořil 12/30/2018.
CYTOPLAZMATICKÁ MEMBRÁNA.
20_Glykolýza a následný metabolizmus
C5720 Biochemie 22_Citrátový cyklus Petr Zbořil 1/3/2019.
19_Metabolismus sacharidů 19b_Monosacharidy
A B C c d b a e g h i f 1.1 Různé typy buněk
DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL
21_Lipidy-Metabolismus
09-Citrátový cyklus FRVŠ 1647/2012
Cukry Sacharidy (z lat. saccharum = cukr), též glycidy, nepřesně cukry. Zastarale a chybně uhlovodany nebo karbohydráty jsou organické sloučeniny patřící.
Biologie.
Název projektu: ZŠ Háj ve Slezsku – Modernizujeme školu
Získávání energie pro život
VY_32_INOVACE_C9-012 Název školy ZŠ Elementária s.r.o Adresa školy
Lipidy Lékařská chemie a biochemie 2. ročník - zimní semestr
Transport látek v buňce Aktivní Aktivní transport je přenos látek proti koncentračnímu spádu Některé transportní bílkoviny mohou přenést látky.
Transkript prezentace:

08b-Lipidy-Metabolismus FRVŠ 1647/2012 C3181 Biochemie I 08b-Lipidy-Metabolismus FRVŠ 1647/2012 Petr Zbořil 2/2/2019

Obsah Odbourání tuků a fosfolipidů. Odbourání mastných kyselin, b-oxidace. Ketonické látky. Syntéza mastných kyselin. Typy a struktura komplexů syntézy MK, příklad organizace a kooperace enzymů. Syntéza lipidů. Petr Zbořil 2/2/2019

Obecné znaky Hydrolýzy esterových vazeb Lipázy a fosfolipázy Hydrolázy - esterázy Lipázy a fosfolipázy Různá specificita – podle výskytu (původu) Katalyzují i esterifikaci – umělé systémy Lokalizace Trávicí trakt – mimobuněčné (extracelulární) – potrava (žaludek, pankreas) Lipoproteiny - „ – mezistupeň Adipocyty (tukové buňky) – nitrobuněčné, mobilizace rezerv, hormonální regulace Footer Text 2/2/2019

Trávicí trakt Účinek pankreatické lipasy Další přeměny Aktivace solemi žlučových kyselin Další přeměny Transport aj. Footer Text 2/2/2019

Další přeměny Lipoproteinové Nitrobuněčné – v krvi – TAG G + 3 MK – adipocyty – mobilisace reserv (hormonální regulace – (nor)adrenalin, glukagon, ACTH, brzdí insulin) Footer Text 2/2/2019

Fosfolipasy Hydrolýza fosfolipidů Specificita – výskyt – buňky, mimobuněčné (jedy) Hydrolýza různých vazeb Význam pro budování a rekonstrukci biomembrán Signalizace – fosfolipáza C (inositol-trisfosfát), A (arachidonát – prostaglandiny) Poškození tkání – účinek živočišných jedů (hmyz, hadi – komplexní směsi) Footer Text 2/2/2019

Přeměny produktů hydrolýzy Glycerol Vztah ke glykolýze, další degradace nebo syntéza glukosy Opačný směr při syntéze lipidů – glycerol-3-P Mastné kyseliny Katabolismus oxidací v mitochondriích Transport v organismu – lipoproteiny Transport v buňce (do mitochondrií) – přes membránu jen krátké, jinak pomocí karnitinu Footer Text 2/2/2019

Degradace mastných kyselin Aktivace – tvorba acyl-CoA Následuje transport – účast karnitinu Oxidační štěpení na acetyl-CoA b-oxidace Knoopovy bilanční pokusy Acetyl-CoA – součást „poolu“ Vznik z různých zdrojů – vedle MK též sacharidy i aminokyseliny Využití pro různé dráhy bez ohledu na původ Degradace – CO2 + H2O Syntézy – MK, izoprenoidy (ne cukry – u živočichů) Footer Text 2/2/2019

b-oxidace mastných kyselin Základní schema Tvorba RCO.AMP Viz kofaktory Lineární nasycené kyseliny Sudý počet C = n ½ n CH3.COSCoA n-1 FADH2 a (NADH + H+) Zdroje pro aerobní procesy Footer Text 2/2/2019

b-oxidace mastných kyselin Lichý počet C též a-metylové větvení Ile, Val Vstup do metabolismu glukosy Footer Text 2/2/2019

b-oxidace mastných kyselin b-metylové větvení (Leu) 1. dehydrogenace stejná Vznik acetoacetátu - ketolátky CH3 CH2-COOH Footer Text 2/2/2019

b-oxidace nenasycených mastných kyselin Možné problémy Dvojná vazba je v nesprávné poloze Jsou běžně cis-, u -oxidace se tvoří trans- Jsou potřebné 2 další enzymy enoyl-CoA isomerasa (z cis- 3,4 na trans- 2,3) a dienoyl-CoA reduktasa (redukuje cis-4,5 ve vzniklém trans-2,3-cis-4,5-dienoyl-CoA. Footer Text 2/2/2019

b-oxidace nenasycených mastných kyselin Footer Text 2/2/2019

Ketolátky Skupina metabolicky příbuzných látek Ketoskupina není určující Produkty metabolismu tuků (MK), zdroj acetyl-CoA Podoba se syntézou izoprenoidů Pohotová energetická rezerva, obdoba glukozy Rozpustné ve vodě x MK Fyziologické x patologické koncentrace Acetoacetát, b-hydroxybutyrát, (aceton) Footer Text 2/2/2019

Tvorba ketolátek Pokus o syntézu Přenos na sukcinát Footer Text 2/2/2019

Syntéza lipidů Tuky (fosfolipidy) RCO.SCoA Glycerol-P (glykolýza) Ze štěpných produktů de novo CH3.CO.SCoA Sacharidy AK Footer Text 2/2/2019

Syntéza mastných kyselin Formálně zvrat degradace Problém rovnováh Dodání energie Organizace „výroby“ Oddělená lokalizace NADPH donorem elektronů Karboxylace suroviny Acetyl.CoA je makroergický nestačí Malonyl.CoA z acetyl.CoA Spotřeba ATP Multienzymový komplex FAS (Fatty Acid Synthase) Bakterie a rostliny volně Meziprodukty se neoddělují Saturace jednotlivých enzymů „Výrobní linka“ - efektivita Mitochondrie Cytoplasma

Aktivace suroviny Vznik malonyl.CoA CH3COSCoA + CO2 + ATP = -OOC.CH2.COSCoA + ADP + Pi Footer Text 2/2/2019

Syntéza acylového řetězce 2 -SH skupiny Centrální ACP-SH Periferní E-SH Footer Text 2/2/2019

Footer Text 2/2/2019

ACP-SH a CoA-SH Fosfopantetein – část CoA Prostetická skupina – vázaný Disociabilní – rozpustný přenašeč Footer Text 2/2/2019

Další úpravy Syntéza palmitoylCoA Elongázy Desaturázy – nhFe, cyt b prodloužení na stearoylCoA desaturace Elongázy mitochondrie a ER prodloužení pomocí acetyl.CoA ev. malonyl.CoA Desaturázy – nhFe, cyt b specifické pro D4, D5, D6, D9 (C18:1(9) – olejová) jinak esenciální (D12) (-6 pro C18) rostliny mají D12 i D15 Syntéza arachidonátu u živočichů běží desaturace, elongace Footer Text 2/2/2019

Struktura FA Syntas Bakterie – E. coli Rostliny podobně Kvasinky cytosolické nezávislé enzymy Rostliny podobně chloroplasty (jediné místo syntézy)   Kvasinky a6b6 multifunkční komplex – 2,5 MDa – matrix a funkční Živočichové multifunkční homodimer 534 kDa Footer Text 2/2/2019

Struktura savčí FAS Model ETH Zurich homodimer Každá podjednotka obsahuje všechna aktivní místa Footer Text 2/2/2019

Model savčí FAS Footer Text 2/2/2019