KépződésA középfokú oktatás és az iskolák

Glikolízis - ... És az alapokat a glükóz oxidációja

Ebben a cikkben azt vizsgálja részletesen az aerob glikolízis, a folyamatokat, elemzi a színpad és szakaszait. Egy pillantás az anaerob glükóz oxidációját, megismerhetik az evolúciós az átalakítások és meghatározza annak biológiai jelentősége.

Mi glikolízis

Glikolízis - egyike a három forma a glükóz oxidációs eljárás, ahol az oxidációs eljárás önmagában kíséri az energia felszabadítását, amely tárolja a NADH és az ATP. A folyamat során a glikolízis a glükóz molekula előállított két molekula piroszőlősav.

Glikolízis - ez a folyamat zajlik a hatása alatt különböző biológiai katalizátorok - enzimek. A fő oxidálószer oxigén - O 2, azonban a folyamatok a glikolízis mehet végbe annak hiányában. Ez a típus az úgynevezett glikolízis - anaerob glikolízis.

Glikolízis folyamat oxigén távollétében

Anaerob glikolízis - glükóz oxidációs lépésből álló folyamat, amelyekben a glükózt nem teljesen oxidált. Ez képezi egy molekula piroszőlősav. És az energia szempontjából, glikolízis oxigén hiányában (anaerob) kevésbé hatékony. Azonban, felvételi oxigénnek a cellába egy anaerob oxidációs folyamat lehet alakítani aerob és az áramlás a teljes formájában.

mechanizmusok glikolízis

A folyamat a glikolízis - egy hat szénatomos glükóz bomlás piruvát két három szénatomos molekulák. Maga a folyamat van osztva 5 előkészítő szakaszában és az 5. szakaszban, amelyben energia tárolódik ATP.

A folyamat a glikolízis 2 szakaszok és 10 szakaszok a következők:

  • Stage 1, Stage 1 - glükóz foszforilációja. A találmány egy hatodik szénatomon a magának a glükóznak szacharid aktiválódik foszforilációja útján.
  • 2. lépés - izomerizálása glükóz-6-foszfát. Ebben a szakaszban a katalitikus fosfoglyukozoimeraza felhívja glükóz fruktózzá-6-foszfátot.
  • 3. lépés - A fruktóz-6-foszfát, és foszforilációja. Ez a lépés a kialakulását fruktóz-1,6-difoszfát (aldoláz) hatására foszfofruktokináz-1, kísérő foszforil-csoport, az adenozin-trifoszfát, hogy egy molekula fruktóz.
  • 4. lépés - az a folyamat, ketté az aldoláz, hogy két triózfoszfát-molekulát, nevezetesen a eldozy és ketóz.
  • 5. lépés - trióz és izomerizáció. Ebben a szakaszban, a gliceraldehid-3-foszfát küld a következő lépéseket a felosztása a glükóz és a dihidroxi-aceton-foszfát bevételt formájában gliceraldehid-3-foszfát az enzim által.
  • 2. lépés, a 6. lépésben (1) - gliceraldehid-3-foszfát és annak oxidációs - a lépést, amelyben a molekula foszforilált és oxidáljuk 1,3-difoszfoglicerát.
  • 7. lépés (2) - irányított át foszfát csoportot visz ADP 1,3-difoszfoglicerát. A végtermékek ebben a szakaszban a képződését 3-foszfoglicerát és az ATP.
  • 8. lépés (3) - az átmenet a 3-foszfoglicerát-2-foszfoglicerát. Ez a folyamat zajlik hatása alatt mutáz enzim. A előfeltétele a kémiai reakció a jelenléte magnézium (Mg).
  • 9. lépés (4) - 2 fosfoglitserta dehidratált.
  • 10. lépés (5) - a PEP és ADP átment foszfátok eredő áthaladását az előző szakaszban. Energia át fosfoenulpirovata ADP. A reakcióelegyhez igényel kálium ion (K) és magnézium (Mg).

Mutáns formái glikolízis

glikolízis folyamat lehet csatolni további generációs 1,3 és 2,3-bifosfoglitseratov. 2,3-foszfoglicerát befolyásolt biológiai katalizátor képes visszatérni, és mozgassa glikolízis formájában 3-foszfoglicerát. A szerepe Ezen enzimek változtatható, például, 2,3-bifosfoglitserat hogy a hemoglobin okozza oxigént át a szövetbe, megkönnyítve disszociációs és redukáló O 2 affinitás és vörösvértestek.

Számos baktérium alakja változzon glikolízis különböző szakaszaiban, csökkentve azok számát, vagy változtatták meg a hatása alatt különböző enzimek. Egy kis része anaerobok van más módszerek szénhidrát lebomlását. Sok termofilek ne csak 2 enzim glikolízis, hogy enolázt és piruvát kináz.

Glikogén és keményítő, diszacharidok és más típusú monoszacharidok

Aerobic glikolízis - ez a folyamat jellemző, és más típusú szénhidrát, hanem a felület rejlő keményítő, glikogén, a legtöbb diszacharidok (Munoz, galaktóz, fruktóz, szacharóz, és mások). A funkciók mindenféle szénhidrátok általában melynek célja az energia, de a pontos részletek eltérhetnek a célja, használata és így tovább .. Például glikogén támadható glikogenezisben, hogy valójában van fosfoliticheskim mechanizmusokat hozzanak generáló energia felosztása a glikogén. Az ugyanazon glikogén tárolható a szervezetben, mint egy hát energiaforrás. Így például, a glükóz, a kapott az étkezés alatt, de nem metabolizálódik az agy, és felhalmozódnak a májban fogják használni hiányban a glükóz a szervezetben, hogy megvédje az egyén elleni komoly hibák homeosztázis.

Jelentése glikolízis

Glikolízis - egy egyedi, de nem az egyetlen típusú glükóz oxidációját a szervezetben, sejt, mint a prokarióták és az eukarióták. Glikolitikus enzimeket vízben oldható. Reakció glikolízis néhány szövetben és sejtekben csak akkor fordul elő ezen a módon, így például, az agyban és a májban sejtek, nephron. Más módszerek glükóz oxidációját nem használják ezekben a szervekben. Azonban nem minden ugyanazokat a funkciókat glikolízis. Például, a zsír és a máj szöveteiben az emésztés során kivonat a szükséges szubsztrátok szintéziséhez glükózt zsír. Sok növények használata glikolízis olyan módon, hogy a fő része az energiatermelést.

Similar articles

 

 

 

 

Trending Now

 

 

 

 

Newest

Copyright © 2018 hu.delachieve.com. Theme powered by WordPress.