Stáhnout prezentaci
Prezentace se nahrává, počkejte prosím
1
Metabolismus lipidů
2
Trávení lipidů Triacylglyceroly jsou transportovány ve formě lipoproteinových částic
3
Zásobní polysacharidy
Glycerol je metabolizován v cytosolu jaterních buněk glukoneogenese glykolýza pyruvát glukosa AK → proteiny Zásobní polysacharidy
4
Aktivace mastných kyselin probíhá v cytosolu
5
Odbourání MK probíhá v matrix mitochondií…
6
Transport MK přes vnitřní mitochondriální membránu
7
β-oxidace mastných kyselin
Probíhá na uhlíku v poloze β vzhledem ke karbonylu KKII Postranní vstup do DŘ
8
Fosfoinositidová signální dráha
PIP2 DAG
9
Domácí úkol: Velbloudi se, jak známo, vyznačují schopností přežívat bez vody mnohem déle než jiní živočichové. Podstatou jsou zásoby tuku uložené v hrbu, jejichž odbouráním vzniká metabolická voda. Předpokládejme, že tento tuk je převážně složen z tristearinu (m.h. = 892). Vypočtěte množství vody v ml, které může vzniknout odbouráním stearové kyseliny obsažené v 1 kg tuku, nebudeme-li uvažovat vodu spotřebovanou pro hydrataci enoyl CoA a v citrátovém cyklu.
10
Problém 1 : MK s lichým počtem C
CKC
11
Problém 2: nenasycené mastné kyseliny
12
Tvorba ketonových látek
– při nerovnováze metabolismu sacharidů a tuků sacharidy ← oxaloacetát
13
Synthesa MK probíhá v cytosolu…… z prekursoru acetylCoA
14
Prekursorem synthesy MK je malonyl CoA
15
Biosynthesa MK
16
Biosynthesa MK ....
17
Synthasa mastných kyselin – u živočichů multifunkční enzym
1,2 MAT: transacetylasa 3 KS: ketoacylsynthasa 4 KR: ketoacylreduktasa 5 DH: hydroxyacyldehydrogenasa 6 ER: enoylreduktasa 7 TE: palmitoylthioesterasa ACP: acyl carrier protein
18
Rozdíly mezi β-oxidací a synthesou MK
Lokalisace v buňce Přenašeč acylové skupiny Akceptor/donor vodíků Forma dvouuhlíkatých jednotek
19
Synthesa triacylglycerolů
20
Synhesa fosfolipidů Aktivní forma: CDP-cholin CDP-ethanolamin
Akceptor: DAG
21
Synthesa isopentenyl difosfátu –prekursor isoprenoidních látek
Podobné prezentace
© 2024 SlidePlayer.cz Inc.
All rights reserved.