DÝCHACÍ ŘETĚZEC
enzymy jsou umístěny na vnitřní membráně mitochondrií získání energie (tvorba makroergických vazeb v ATP) probíhá oxidací redukovaných koenzymů kyslíkem = oxidační fosforylace
hnacím motorem reakcí je rozdíl redoxních potenciálů proces je stupňovitý – získání energie v několika krocích (výhodnější, než jednorázová exergonická reakce)
Rovnice oxidace koenzymů: NADH+H + + ½ O ADP + 3 P i → NAD ATP + H 2 O FADH 2 + ½ O ADP + 2 P i → FAD + 2 ATP + H 2 O
Z rovnic vyplývá: postupnou oxidací NADH+H + lze získat 3 molekuly ATP, FADH 2 2 molekuly ATP
PENTOSOVÝ CYKLUS
probíhá v cytoplazmě úplná oxidace glukosy bez vstupu do Krebsova cyklu a dýchacího řetězce vznik NADPH, energeticky bohatého redukčního činidla tvorba ribosafosfátu (5C) sloužícího k syntéze ribonukleotidů alternativní cesta odbourání glukosy, jen v některých buňkách (játra, tuková tkáň, leukocyty)
OPAKOVÁNÍ dýchacího řetězce
enzymy jsou umístěny na ……. membráně ……….. získání energie (tvorba …………. ….. v ATP) probíhá ……. ………… koenzymů kyslíkem = …….. ………..
hnacím motorem reakcí je …… …….. ………. proces je ………. – získání energie v několika krocích (………., než jednorázová exergonická reakce)
Rovnice oxidace koenzymů: NADH+H + + ½ O ADP + 3 P i → NAD + + … ATP + H 2 O FADH 2 + ½ O ADP + 2 P i → FAD + … ATP + H 2 O
Z rovnic vyplývá: postupnou oxidací NADH+H + lze získat 3 molekuly ATP, FADH 2 2 molekuly ATP
OPAKOVÁNÍ PENTOSOVÉHO CYKLU
probíhá v ………. úplná ……. glukosy bez vstupu do Krebsova cyklu a dýchacího řetězce vznik ….., energeticky bohatého ………. činidla tvorba …………. (…C) sloužícího k syntéze ………….. ………… cesta odbourání glukosy, jen v některých buňkách (….., tuková tkáň, ………)