| otázka   | Odpoveď   | 
        
        |  začať sa učiť Gdzie zachodzi cykl mocznikowy?  |  |   W wątrobie, częściowo w mitochondriach, częściowo w cytozolu  |  |  | 
|  začať sa učiť Dlaczego cykl mocznikowy jest potrzebny?  |  |   Amoniak powstający przy rozkładzie aminokwasów jest silnie toksyczny – musi zostać przekształcony w formę bezpieczną dla organizmu  |  |  | 
|  začať sa učiť Z czego powstaje mocznik?  |  |   Z amoniaku (NH₃), dwutlenku węgla (CO₂) i grup aminowych pochodzących z aminokwasów (np. z asparaginianu)  |  |  | 
|  začať sa učiť Ogólne równanie cyklu mocznikowego  |  |   2 NH₃ + CO₂ + 3 ATP → mocznik + 2 ADP + AMP + 4 Pi + H₂O  |  |  | 
| začať sa učiť |  |   • CO₂ + NH₃ + 2 ATP → karbamoilofosforan (enzym: syntetaza karbamoilofosforanowa). • Karbamoilofosforan + ornityna → cytrulina (enzym: karbamoilotransferaza ornitynowa)  |  |  | 
| začať sa učiť |  |   • Cytrulina + asparaginian → argininobursztynian → arginina. • Arginina → ornityna + mocznik (enzym: arginaza)  |  |  | 
|  začať sa učiť Końcowy produkt cyklu mocznikowego  |  |   Mocznik – wydalany z organizmu przez nerki z moczem  |  |  | 
|  začať sa učiť Ile energii zużywa cykl mocznikowy?  |  |   3 cząsteczki ATP na każdą cząsteczkę mocznika (ale część energii odzyskiwana jest w innych etapach metabolizmu)  |  |  | 
|  začať sa učiť Dlaczego cykl mocznikowy nie zachodzi w tkankach innych niż wątroba?  |  |   Bo tylko komórki wątroby mają pełny zestaw enzymów cyklu  |  |  | 
|  začať sa učiť Znaczenie biologiczne cyklu mocznikowego  |  |   Umożliwia bezpieczne usuwanie nadmiaru azotu z organizmu i utrzymanie homeostazy azotowej  |  |  | 
|  začať sa učiť Czym jest glukoneogeneza?  |  |   Proces syntezy glukozy z niecukrowych substratów (np. pirogronianu, mleczanu, glicerolu, aminokwasów glukogennych)  |  |  | 
|  začať sa učiť Gdzie zachodzi glukoneogeneza?  |  |   Głównie w wątrobie i częściowo w korze nerek  |  |  | 
|  začať sa učiť Dlaczego glukoneogeneza jest ważna?  |  |   Umożliwia utrzymanie stałego poziomu glukozy we krwi podczas głodu lub intensywnego wysiłku  |  |  | 
|  začať sa učiť Przykład substratów glukoneogenezy:  |  |   • kwas mlekowy (z fermentacji mlekowej), • aminokwasy glukogenne, • glicerol (z rozkładu tłuszczów)  |  |  | 
|  začať sa učiť Związek między glikolizą a glukoneogenezą  |  |   Są to procesy przeciwne – glikoliza rozkłada glukozę, glukoneogeneza ją syntetyzuje (z użyciem innych enzymów w etapach nieodwracalnych)  |  |  | 
| začať sa učiť |  |   Proces rozkładu glikogenu do glukozo-1-fosforanu, który może być wykorzystany w glikolizie lub uwolniony do krwi (wątroba)  |  |  | 
| začať sa učiť |  |   Proces syntezy glikogenu z glukozy przy nadmiarze cukru we krwi.  |  |  | 
| začať sa učiť |  |   Rozkład triacylogliceroli do glicerolu i wolnych kwasów tłuszczowych  |  |  | 
| začať sa učiť |  |   Proces stopniowego utleniania kwasów tłuszczowych w mitochondriach do acetylo-CoA  |  |  | 
|  začať sa učiť Produkty β-oksydacji jednego cyklu:  |  |   1 acetylo-CoA + 1 NADH + 1 FADH₂  |  |  | 
|  začať sa učiť Ile energii daje utlenienie 1 cząsteczki kwasu palmitynowego (C₁₆)?  |  |  |  |  | 
| začať sa učiť |  |   Proces powstawania ciał ketonowych (acetooctan, β-hydroksymaślan, aceton) z acetylo-CoA w wątrobie  |  |  | 
|  začať sa učiť Znaczenie ciał ketonowych  |  |   Alternatywne źródło energii dla mięśni i mózgu w czasie głodu  |  |  | 
|  začať sa učiť Jak powstaje gradient protonowy?  |  |   Przez pompowanie protonów z matrix do przestrzeni międzybłonowej podczas transportu elektronów.  |  |  | 
|  začať sa učiť Enzym syntetazujący ATP z gradientu protonowego  |  |   Syntaza ATP – wykorzystuje energię przepływu protonów do fosforylacji ADP → ATP.  |  |  |