Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
BKh_Bilety_s_OTVETAMI.doc
Скачиваний:
420
Добавлен:
13.03.2016
Размер:
781.82 Кб
Скачать

3. Задача! билет №9

1.Аэробный гликолиз: основные этапы, энергетический вклад, способы синтеза атф, челночные механизмы транспорта водорода в митохондрии, регуляция.

Гликолиз – последовательность ферментативных реакций, приводящих к превращению глю в пируват с одновременным образованием АТФ. Катаболический путь обмена глю в цитоплазме. В аэробных условиях: глю=СО2 и Н2О (в гликолизе образуется пируват и НАДН)

Аэробные условия: глюкоза= лактат.

1)глюкоза + АТФ (под действием ионов магния и гексокиназы) = глюкозо-6-фосфат + АДФ (гексокиназа ингибируется гл-6-фосфатом – аллостерический ингибитор).

2)Гл-6-фосфат под действием гл-6-фосфатизомераза = фруктоза-6-фосфат.

3)фруктозо-6-фосфат+ АТФ под действием 6-фосфофруктокиназы и ионов магния = фруктозо-1,6-бисфосфат + АДФ (медленная р-ия, определяет скорость гликолиза).

4) фруктозо-1,6-бисфосфат под действием альдолазы = глицеральдегид-3-фосфат + диоксацетонфосфат

5)диоксиацетонфосфат под действием триозофосфатизомераза = глицеральдегид-3-фосфат

6) глицеральдегид-3-фосфат + НАД+ + Н3РО4 под действием шлицеральдегидфосфатдегидрогеназы = 1,3-бисфосфоглицерат

7) 1,3-бисфосфоглицерат + АДФ под действием ионов магния и фосфоглицераткиназы = 3-фосфоглицерат.

8) 3-фосфоглицерат под действием фосфоглицератмутаза = 2-фосфоглицерат

9) 2-фосфоглицерат под действием енолазы (Мg) = фосфоенолпируват

10) фосфоенолпируват + АДФ =(магний и пируваткиназа) = ПВК + АТФ

11) ПВК+ НАДН2 =(лактатдегидрогеназа) = лактат (молочная к-та).

Регуляция:

1.гексокиназа: ингибируется гл-6-фосфатом (аллостерический ингибитор)

2.лимитирующая р-ия: 6-фосфофруктокиназная

3. Фосфофруктокиназа: ингибитор АТФ, стимулятор АМФ

4. Цитрат и ЖК ингибируют гликолиз

5. Адреналин и инсулин ускоряют глюкагон ингибр,

Значение:

Энергетическое: 2 молекулы АТФ

Пластическое: 1,3-бисфосфоглицерат (в эритр) = 2,3-бисфосфоглицерат – снижает сродство гемоглобина к кислороду.

Пируват может идти на синтез аланина

Фосфоглицериновый альдегид восстанавливается до глицерофосфата = на синтез фосфолипидов и жиров.

Гексокиназа, 6фруктокиназа – фосфотрансфераза (2 класс:трансферазы).

2. Биохимическая роль витамина в2.

Витамин В2 (рибофлавин)

Биологическая роль. Рибофлавин входит в состав флавиновых коферментов, в частности ФМН и ФАД , являющихся в свою очередь просте-тическими группами ферментов ряда других сложных белков – флаво-протеинов. Некоторые флавопротеины в дополнение к ФМН или ФАД содержат еще прочно связанные неорганические ионы, в частности железо или молибден, наделенные способностью катализировать транспорт электронов. Различают 2 типа химических реакций, катализируемых этими ферментами. К первому относятся реакции, в которых фермент осуществляет прямое окисление с участием кислорода, т.е. дегидрирование (отщепление электронов и протонов) исходного субстрата или промежуточного метаболита. К ферментам этой группы относятся оксидазы L- и D-аминокислот, глициноксидаза, альдегидоксидаза, ксантиноксидаза и др. Вторая группа реакций, катализируемых флавопротеинами, характеризуется переносом электронов и протонов не от исходного субстрата, а от восстановленных пиридиновых коферментов. Ферменты этой группы играют главную роль в биологическом окислении. В каталитическом цикле изоаллоксазиновый остаток ФАД или ФМН подвергается обратимому восстановлению с присоединением электронов и атомов водорода к N1 и N10. ФМН и ФАД прочно связываются с белковым компонентом, иногда даже ковалентно, как, например, в молекуле сукцинатдегидрогеназы. ФМН синтезируется в организме животных из свободного рибофлавина и АТФ при участии специфического фермента рибофлавинкиназы: Образование ФАД в тканях также протекает при участии специфического АТФ-зависимого фермента ФМН-аденилилтрансферазы. Исходным веществом для синтеза является ФМН: Распространение в природе и суточная потребность. СОДЕРЖИТСЯ: Он содержится почти во всех животных тканях и растениях; сравнительно высокие концентрации его обнаружены в дрожжах. Из организма человека и животных рибофлавин выделяется с мочой в свободном виде. Суточная потребность взрослого человека в рибофлавине составляет 1,7 мг, в пожилом возрасте и при тяжелой физической работе эта потребность возрастает.

Гипивитаминоз: Клинические проявления недостаточности рибофлавина лучше всего изучены на экспериментальных животных. Помимо остановки роста, выпадения волос (алопеция), характерных для большинства авитаминозов, специфичными для авитаминоза В2 являются воспалительные процессы слизистой оболочки языка (глоссит), губ, особенно у углов рта, эпителия кожи и др. Наиболее характерны кератиты, воспалительные процессы и усиленная васкуляризация роговой оболочки, катаракта (помутнение хрусталика). При авитаминозе В2 у людей развиваются общая мышечная слабость и слабость сердечной мышцы. 3. ЗАДАЧА!

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]