metabolizm 2

 0    35 cartonașe    ddcqj9zcgh
descarcă mp3 printează joacă Testează-te
 
Întrebare język polski Răspuns język polski
Zależność między anabolizmem a katabolizmem
începe să înveți
Energia uzyskana w katabolizmie służy do napędzania reakcji anabolicznych.
Przykłady procesów anabolicznych
începe să înveți
Synteza białek, kwasów nukleinowych, fotosynteza, biosynteza lipidów.
Przykłady procesów katabolicznych
începe să înveți
Oddychanie tlenowe, fermentacja, trawienie.
Rola ATP w metabolizmie
începe să înveți
Pośredniczy w przenoszeniu energii między procesami egzo- a endoenergetycznymi.
Budowa cząsteczki ATP
începe să înveți
Adenina + ryboza + 3 reszty fosforanowe.
Rodzaje fosforylacji
începe să înveți
Substratowa, oksydacyjna, fotosyntetyczna.
Energia uwalniana przy hydrolizie ATP
începe să înveți
ADP + Pi Około 30,5 kJ/mol.
Enzym – definicja
începe să înveți
Biokatalizator przyspieszający reakcje chemiczne w komórkach, nie zużywając się w ich trakcie.
Budowa enzymu
începe să înveți
Część białkowa (apoenzym) + część niebiałkowa (koenzym lub grupa prostetyczna).
Przykłady koenzymów
începe să înveți
NAD⁺, FAD, NADP⁺, koenzym A.
Centrum aktywne enzymu
începe să înveți
Obszar, do którego przyłącza się substrat; miejsce katalizy
Model klucza i zamka
începe să înveți
Substrat pasuje kształtem do centrum aktywnego.
Model indukowanego dopasowania
începe să înveți
Enzym dopasowuje kształt centrum aktywnego po związaniu substratu.
Enzymy a energia aktywacji
începe să înveți
Obniżają energię aktywacji, przyspieszając przebieg reakcji.
Czynniki wpływające na aktywność enzymu
începe să înveți
Temperatura, pH, stężenie substratu, obecność inhibitorów i aktywatorów.
Inhibicja kompetycyjna
începe să înveți
Inhibitor konkuruje z substratem o centrum aktywne enzymu.
Inhibicja niekompetycyjna
începe să înveți
Inhibitor wiąże się poza centrum aktywnym, zmieniając jego strukturę.
Regulacja enzymatyczna przez sprzężenie zwrotne ujemne
începe să înveți
Produkt końcowy szlaku hamuje enzym pierwszej reakcji.
Enzymy allosteryczne
începe să înveți
Mają miejsce allosteryczne, do którego przyłączają się regulatory (aktywatory lub inhibitory)
Podział enzymów wg typu reakcji
începe să înveți
Oksydoreduktazy, transferazy, hydrolazy, liazy, izomerazy, ligazy.
Szlak metaboliczny – co to?
începe să înveți
Ciąg reakcji enzymatycznych, w których produkt jednej reakcji jest substratem kolejnej.
Cykl metaboliczny – przykład
începe să înveți
Cykl Krebsa
Definicja fotosyntezy
începe să înveți
Proces, w którym energia świetlna jest przekształcana w energię chemiczną zmagazynowaną w glukozie.
Równanie fotosyntezy
începe să înveți
6CO₂ + 6H₂O + energia słoneczna → C₆H₁₂O₆ + 6O₂
Gdzie zachodzi fotosynteza?
începe să înveți
W chloroplastach – w tylakoidach (faza jasna) i w stromie (cykl Calvina).
Barwniki fotosyntetyczne
începe să înveți
Chlorofile (a, b), karotenoidy, ksantofile
Faza jasna fotosyntezy – lokalizacja i funkcja
începe să înveți
W błonach tylakoidów; przekształca energię świetlną w ATP i NADPH.
Faza ciemna (cykl Calvina) – lokalizacja i funkcja
începe să înveți
W stromie chloroplastu; wykorzystuje ATP i NADPH do syntezy glukozy z CO₂.
Produkty fazy jasnej
începe să înveți
ATP, NADPH, O₂ (z fotolizy wody).
Produkty fazy ciemnej
începe să înveți
Glukoza (lub inne cukry), ADP, NADP⁺.
Fotoliza wody – co to?
începe să înveți
Rozpad wody pod wpływem światła: 2H₂O → 4H⁺ + 4e⁻ + O₂
Fotofosforylacja cykliczna i niecykliczna – różnice
începe să înveți
• Cykliczna: tylko fotosystem I, powstaje tylko ATP. • Niecykliczna: oba fotosystemy, powstaje ATP, NADPH i O₂
Cykl Calvina – najważniejsze etapy
începe să înveți
Karboksylacja (CO₂ + RuBP), redukcja (powstaje PGA → PGAL), regeneracja RuBP
Enzym kluczowy cyklu Calvina
începe să înveți
Rubisco (karboksylaza/oksygenaza RuBP)
Rośliny C₃, C₄ i CAM – różnice
începe să înveți
• C₃: CO₂ wiązany bezpośrednio przez Rubisco (większość roślin). • C₄: najpierw wiązanie CO₂ w cztero węglowym związku (np. kukurydza). • CAM: asymilacja CO₂ w nocy (kaktusy).

Trebuie să te autentifici pentru a posta un comentariu.