metabolizm 2

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

Chcete-li přidat komentář, musíte se přihlásit.