CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ KREBSŮV CYKLUS

Slides:



Advertisements
Podobné prezentace
METABOLISMUS ŠÁRKA VOPĚNKOVÁ 2012.
Advertisements

HORMONÁLNÍ REGULACE ZÁTĚŽE
Otázky z fyziologie – přednášky
Citrátový cyklus a Dýchací řetězec
Metabolismus SACHARIDŮ
Metabolismus I. CH- 4 Chemické reakce a děje , DUM č. 10
Metabolismus sacharidů
CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ KREBSŮV CYKLUS
Riskuj ! POZN.: Na každou otázku je možných správných odpovědí
METABOLISMUS KOSTERNÍCH SVALŮ BĚHEM TĚLESNÉ PRÁCE
Fyziologie a fyziologie zátěže Fakulta tělesné kultury UP
III. fáze katabolismu Citrátový cyklus
Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy
Metabolismus sacharidů
2009 Buněčná respirace.
METABOLISMUS SACHARIDŮ
Citrátový cyklus a Dýchací řetězec
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.
přeměna látek a energie
přeměna látek a energie
Metabolismus sacharidů
CITRÁTOVÝ CYKLUS (KREBSŮV CYKLUS, CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ)
Dřeň nadledvin - katecholaminy
TĚLESNÁ PRÁCE Glykémie v průběhu zátěže závisí na rovnováze mezi spotřebou glukózy ve svalech a jejím uvolňování z jater V klidu je glukóza uvolňována.
Metabolismus lipidů.
FYZIOLOGIE A FYZIOLOGIE ZÁTĚŽE FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY UP OLOMOUC
Glykolýza Glukoneogeneze
Metabolismus A. Navigace B. Terminologie E. Sacharidy I. Enzymy
DÝCHACÍ ŘETĚZEC. enzymy jsou umístěny na vnitřní membráně mitochondrií získání energie (tvorba makroergických vazeb v ATP) probíhá oxidací redukovaných.
Metabolismus sacharidů II.
Fyzioterapie 2012/2013 FSpS MU Brno
Metabolismus sacharidů I.
Studijní materiál pro bakaláře FTK UP Olomouc
Metabolismus sacharidů - testík na procvičení –
(Citrátový cyklus, Cyklus kyseliny citrónové)
Fyziologie a fyziologie zátěže Fakulta tělesné kultury UP
PATOFYZIOLOGIE TĚLESNÉ ZÁTĚŽE
Pohybová aktivita a obezita
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.
Fyziologické aspekty pohybu
Citrátový cyklus a dýchací řetězec
Citrátový cyklus (CC) - testík na procvičení -
Energetický metabolismus
Hormonální regulace glykémie
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.
INTERMEDIÁRNÍ METABOLISMUS
SACHARIDOVÝ METABOLISMUS KOSTERNÍCH SVALŮ BĚHEM TĚLESNÉ PRÁCE
MITOCHONDRIÁLNÍ TRANSPORTNÍ SYSTÉMY
Látková výměna Školení trenérů licence A
SACHARIDY.
METABOLISMUS SACHARIDŮ
Glykolýza Glukoneogeneze Regulace
PhDr. Michal Botek, Ph.D. Fakulta tělesné kultury, UP Olomouc METABOLISMUS Sacharidů a Lipidů Prezentace obsahuje materiály vypracované doc. MUDr. Pavlem.
Zlepšování podmínek pro výuku technických oborů a řemesel Švehlovy střední školy polytechnické Prostějov registrační číslo CZ.1.07/1.1.26/
CORIHO CYKLUS Aneta KOPECKÁ Monika PUNČOCHÁŘOVÁ Ivana REDROVÁ Josef ŘÍHA Sandra VAŇKOVÁ.
APLIKOVANÁ PATOFYZIOLOGIE A EPIDEMIOLOGIE NEINFEKČNÍCH NEMOCÍ
Β-oxidace VMK.
Krebsův a dýchací cyklus
Krebsův cyklus – citrátový cyklus-cyklus trikarboxylových kyselin
Citrátový cyklus Mgr. Jaroslav Najbert.
Lipidy ß-oxidace.
Inzulín - Inzulín, mechanismus a regulace sekrece, receptory. Metabolické účinky inzulínu a jejich mechanismy. Trejbal Tomáš 2.LF 2010.
(Citrátový cyklus, Cyklus kyseliny citrónové)
BIOCHEMICKÁ ENERGETIKA
Fyziologie sportovních disciplín
Biochemie – Citrátový cyklus
Transkript prezentace:

CYKLUS KYSELINY CITRONOVÉ KREBSŮV CYKLUS Fyziologie a fyziologie zátěže Fakulta tělesné kultury

Série reakcí, ve kterých je metabolizován acetyl-koenzym A (acetyl-CoA) na CO2 a atomy vodíku

Alfa-ketoglutarát (5C) Pyruvát (3C) NAD+ CO2 NADH + H+ Acetyl-CoA (2C) Oxalacetát (4C) Citrát (6C) NAD+ NADH + H+ Malát (4C) Izocitrát (6C) NAD+ CO2 Fumarát (4C) NADH + H+ FADH2 Alfa-ketoglutarát (5C) Sukcinát (4C) P FAD Sukcinyl-CoA (4C) CO2 GTP NAD+ NADH + H+ GDP

Alfa-ketoglutarát (5C) Pyruvát (3C) NAD+ CO2 dehydrogenáza NADH + H+ dekarboxyláza Acetyl-CoA (2C) citrátsyntáza Oxalacetát (4C) Citrát (6C) NAD+ dehydrogenáza NADH + H+ Malát (4C) Izocitrát (6C) dekarboxyláza NAD+ CO2 Fumarát (4C) dehydrogenáza NADH + H+ FADH2 dehydrogenáza Alfa-ketoglutarát (5C) Sukcinát (4C) P FAD dekarboxyláza Sukcinyl-CoA (4C) CO2 GTP NAD+ dehydrogenáza NADH + H+ GDP

+ tvorba 1 GTP, který je okamžitě přeměněn na ATP. Přeměna pyruvátu na acetyl-CoA a každá otočka cyklu poskytuje 4 NADH a jeden FADH2 pro oxidaci přes flavoprotein-cytochromový řetězec + tvorba 1 GTP, který je okamžitě přeměněn na ATP.

Alfa-ketoglutarát (5C) Pyruvát (3C) NAD+ CO2 NADH + H+ Acetyl-CoA (2C) Oxalacetát (4C) Citrát (6C) NAD+ NADH + H+ Malát (4C) Izocitrát (6C) NAD+ CO2 Fumarát (4C) NADH + H+ FADH2 Alfa-ketoglutarát (5C) Sukcinát (4C) P FAD Sukcinyl-CoA (4C) CO2 GTP NAD+ NADH + H+ GDP

Pyruvát (ale také tuky a ostatní redukované uhlíkaté řetězce) poskytují vodík pro NAD+ a FAD+ a ty putují podél flavoprotein-cytochromového řetězce.

Pyruvát (ale také tuky a ostatní redukované uhlíkaté řetězce) poskytují vodík pro NAD+ a FAD+ a ty putují podél flavoprotein-cytochromového řetězce. Aktivizují ATP-syntázu k produkci ATP z ADP a Pi. ATP ATP ATP H2+ NADH + H+ 3 2 1 NAD+ ADP+Pi ADP+Pi ADP+Pi

Pyruvát (ale také tuky a ostatní redukované uhlíkaté řetězce) poskytují vodík pro NAD+ a FAD+ a ty putují podél flavoprotein-cytochromového řetězce. Aktivizují ATP-syntázu k produkci ATP z ADP a Pi. ATP ATP H2+ FADH + H+ 2 1 FAD+ ADP+Pi ADP+Pi

NAD+ + H2+ + 3 ADP = NADH + H+ + 3 ATP FAD+ + H2+ + 2 ADP = FADH + H+ + 2 ATP

glyceraldehyd 3-P 1,3-di P glycerát NAD+ NADH+ + H+ laktát pyruvát

glyceraldehyd 3-P 1,3-di P glycerát NAD+ NADH+ + H+ Krebsův cyklus pyruvát 3 ATP

ENERGETICKÝ ZISK AEROBNÍ GLUKOLÝZY glyceraldehyd 3-P 1,3-di P glycerát 3 ATP

Alfa-ketoglutarát (5C) Pyruvát (3C) NAD+ CO2 NADH + H+ Acetyl-CoA (2C) Oxalacetát (4C) Citrát (6C) NAD+ NADH + H+ Malát (4C) Izocitrát (6C) NAD+ CO2 Fumarát (4C) NADH + H+ FADH2 Alfa-ketoglutarát (5C) Sukcinát (4C) P FAD Sukcinyl-CoA (4C) CO2 GTP NAD+ NADH + H+ GDP

ENERGETICKÝ ZISK AEROBNÍ GLUKOLÝZY glyceraldehyd 3-PV 1,3-di P glycerát 3 ATP 3 ATP pyruvát acetyl CoA

Alfa-ketoglutarát (5C) Pyruvát (3C) NAD+ CO2 NADH + H+ Acetyl-CoA (2C) Oxalacetát (4C) Citrát (6C) NAD+ NADH + H+ Malát (4C) Izocitrát (6C) NAD+ CO2 Fumarát (4C) NADH + H+ FADH2 Alfa-ketoglutarát (5C) Sukcinát (4C) P FAD Sukcinyl-CoA (4C) CO2 GTP NAD+ NADH + H+ GDP

ENERGETICKÝ ZISK AEROBNÍ GLUKOLÝZY CELKEM glyceraldehyd 3-PV 1,3-di P glycerát 3 ATP 3 ATP pyruvát acetyl CoA Krebsův cyklus 12 ATP 18 ATP CELKEM Z 1 MOLEKULY GLUKÓZY 2 MOLEKULY GLYCERLDEHYDU Z 1 MOLEKULY GLUKÓZY 36 ATP

ENERGETICKÝ ZISK AEROBNÍ GLUKOLÝZY Z 1 MOLEKULY GLUKÓZY AEROBNĚ 36 ATP ANAEROBNÍ GLUKOLÝZA 2 ATP Z GLUKÓZY CELKEM 38 ATP

ENERGETICKÝ ZISK AEROBNÍ GLYKOGENOLÝZY Z 1 MOLEKULY GLYKOGENU AEROBNĚ 36 ATP ANAEROBNÍ GLYKOGENOLÝZA 3 ATP Z GLYKOGENU CELKEM 39 ATP

ENERGETICKÝ ZISK AEROBNÍ GLUKOLÝZY NEBO GLYKOGENOLÝZY AEROBNÍ GLUKOLÝZA JE 19-KRÁT ÚČINNĚJŠÍ (EFEKTIVNĚJŠÍ, VÝNOSNĚJŠÍ) NEŽ ANAEROBNÍ GLYKOLÝZA 38 ATP : 2 ATP = 19 : 1 AEROBNÍ GLYKOGENOLÝZA JE 13-KRÁT ÚČINNĚJŠÍ (EFEKTIVNĚJŠÍ, VÝNOSNĚJŠÍ) NEŽ ANEROBNÍ GLYKOGENOLÝZA 39 ATP : 3 ATP = 13 : 1

FOSFORYLÁZA Kaskádový sled reakcí, při kterých je fosforyláza aktivována adrenalinem na beta-adrenergních receptorech v játrech. 1. Adrenalin aktivuje na beta-receptorech adenylátcyklázu, která katalyzuje přeměnu ATP na cAMP.

Beta-receptor Adrenalin Adenylátcykláza ATP cAMP

FOSFORYLÁZA 2. cAMP aktivuje proteinkinázu A a katalyzuje přechod fosfátové skupiny na inaktivní fosforyláza-b-kinázu a tím ji mění na aktivní formu.

fosforyláza-b-kináza Aktivovaná fosforyláza-b-kináza Beta-receptor Adrenalin Adenylátcykláza ATP cAMP Proteinkináza A Inaktivní fosforyláza-b-kináza Aktivovaná fosforyláza-b-kináza

FOSFORYLÁZA 3. Fosforyláza-b-kináza katalyzuje fosforylaci a následnou aktivaci fosforylázy.

fosforyláza-b-kináza Aktivovaná fosforyláza-a-kináza Beta-receptor Adrenalin Adenylátcykláza ATP cAMP Proteinkináza A Inaktivní fosforyláza-b-kináza Aktivovaná fosforyláza-a-kináza Fosforyláza b + ATP Fosforyláza a Glykogen Glukóza-1-fosfát

McArdleův syndrom V kosterním svalu se hromadí glykogen, protože v něm není dostatek svalové glykogen-fosforylázy. Svalová bolest Ztuhnutí svalů při námaze Výrazně snížená svalová výkonnost PROČ?

Podání adrenalinu těmto nemocným zvyšuje glykémii. McArdleův syndrom Sval nedovede štěpit glykogen tak, aby mohl poskytnout energii pro svalovou kontrakci. Glukóza z krve stačí pokrýt pouze potřeby svalové práce velice nízké intenzity. Podání adrenalinu těmto nemocným zvyšuje glykémii. O ČEM TO SVĚDČÍ?

McArdleův syndrom Jaterní fosforyláza funguje normálně, nefunkční je pouze svalová fosforyláza.

Zásobní substráty Glykogen - muž, 70 kg - 500 g = 2.500 kcal, z toho 400 g (2000 kcal) ve svalu, 100 g (500 kcal) v játrech. Glukóza - 20 g (100 kcal) Tuk – 112.000 kcal (asi 80% všeho paliva v těle) Proteiny – 25.000 (asi 18%) - běžně nevyužitelné

Svaly Mozek erytrocyty. v klidu, při lehké práci a v průběhu regenerace spotřebovávají mastné kyseliny. Mozek hladovějícího člověka spotřebuje v klidu asi 70 - 80% glukózy, většinu zbylé glukózy spotřebují v klidu erytrocyty.

Při tělesné práci Zvýšené energetické nároky zahájí cestou zvýšené sympatikotonie a zvýšené produkce adrenalinu glykogenolýzu ve svalech a zvýší spotřebu glukózy ve svalech. Zpočátku při glykogenolýze v játrech stoupá glykémie, při dlouhotrvající práci může glykémie klesnout a naopak se zvýší glukoneogeneze. Klesá plazmatický inzulín, stoupají glukagon a adrenalin.

Klesá plazmatický inzulín, stoupají glukagon a adrenalin. Při tělesné práci Klesá plazmatický inzulín, stoupají glukagon a adrenalin. inzulín glukagon adrenalin

V průběhu zotavení je jaterní glykogen okamžitě doplňován glukoneogenezí, zatímco glykogenolýza je redukovaná. Hladina inzulínu strmě stoupá, hlavně v jaterní krvi (podporuje ukládání glykogenu).

INZULÍN PŘI PRÁCI INZULÍN PŘI ZOTAVENÍ