metabolizm 2

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

Ak chcete pridať komentár, musíte byť prihlásený.