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Diese Lektion wurde von kaddy1319 erstellt.
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- Grundgerüst Glycerin TAG (Energiespeicher in Fettzellen) Phosphoglyceride (Membranbestandteile)
- TAG Glycerin mit 3 FS verestert wichtiger Energiespeicher
- Phosphoglyceride Membranbestandteile mit polarem und unpolarem Teil (dient der Proteinverankerung) Phosphatidylinositol dient d Signalübertragung v einigen Hormonen Glycerin mit 2 FS verestert + -O-P- Serin, Ethanolamin, ...
- Sphingosine (Allgemein) Membranlipid vorallem im NS Grundgerüst Sphingosin + -OH; -NH-FS; -O-P-Cholin,Monosaccharid,Oligosaccharid
- Sphingosine (Typen) Sphingosin + Cholin = Sphingomyelin Sphingosin + Monosaccharid = Cerebrosid Spingosin + Oligosaccharid = Gangliosid
- Sterangrundgerüst Cholesterin Membranlipid --> Fluidität↑ Gallensäure Vitamin D Steroidhormone 3x6er Ring + 1x5er Ring
- Lipolyse (Abbau d TAG) in d Fettzelle sind TAG die dort von d TAG-lipase Glukagon abhängig in Glycer in und FS gespalten werden Glycerin gelangt über das Blut in die Leber und wird dort über die Gluconeogenese zu Glucose ...
- β-Oxidation (Abbau der FS) FS --> AcetylCoA (aktivierte FS - FS-rest=unspezifisch) --> Acyl Carnitin --> über Translokase ins Mitochodrium --> AcetylCoA bei d β-oxidation wird d 3te C-atom oxidiert nach jedem oxidationszyklus ...
- Bilanz beim Abbau von Palmitinsäure (C16) 8 AcetylCoA (+pro Citratzyklus 3 NADH, 1FADH2, 1GTP) 7 FADH2 7 NADH2
- β-oxidation ungeradzahliger FS Abbau bis C3 Körper dann entsteht 1 AcetyCoA + 1 PropionylCoA Propionyl-CoA --> Methyl-Malonyl CoA(C4) --> SuccinylCoA (für Citratcyclus)
- β-oxidation ungesättigter FS abbau bis zu α od β Doppelbindung dann kommt "Isomerase" oder "Epimerase" deren Produkte dann weiter verstoffwechselt werden können
- Ketonkörper (Funktion) Transportform von Acetyl CoA liefert Energie v ZNS Acetoacetat -CO2 (spontane decarboxylierung) = Aceton β-Hydroxybutyrat (ohne Ketogruppe)
- Ketogenese In der Leber im Zytosol aus Fettsäuren --> β-oxidation --> AcetylCoA--> Ketonkörper bei Nahrungskarenz (&Diabetes Typ2)
- Ketogenese In der Leber in den Mitochondrien aus Fettsäuren --> β-oxidation --> AcetylCoA--> Ketonkörper bei Nahrungskarenz (&Diabetes Typ2)
- Ketonkörperabbau Abbau zu AcetyCoA welches im Citratzyklus gebraucht wird und letztlich Energie für das Gehirn und die Muskeln liefert
- Ketoazidose vermehrte TAG und FS hydrolyse aufgrund eines Insulin Mangels dadurch vermehrte herstellung von AcetylCoA & dadurch vermehrte synthese ihrer Speicher Form: Ketonköper es resultiert eine metabolische ...
- Weiterleitung d Ketonkörper in Herz/-Skelettmuskel ... wieder Umbau in Acetyl CoA --> AcetylCoA wird (vorallem im Gehirn, das sonst keine Glucose (Energie) bekommt) als Enrgie lieferant verwendet
- FS-Synthese (Allgemein) aus AcetylCoA entstehen FS bei FS-verlängerung wird immer ein MalonylCoA angehängt C2+C3&Co2 werden abgespalten --> so wird im Endeffekt immer 1C angehängt
- FS-Synthese (Ablauf) FS-Synthase = Multienzymkomplex der während d ganzen Synthese an die FS gebunden ist (=hat eine zentrale & eine periphere Gruppe) 1) Starter AcetylCoA --> an periphere Gruppe 2) MalonylCoA --> an zentrale ...
- FS-Synthese (Schrittmacherreaktion) AcetylCoA (C2) --> (AcetylCoaCarboxylase) --> MalonylCoA (C3) 1 Co2 (aus Biotin) & 1 ATP (-->ADP) wird verbraucht AcetylCoaCarboxylase wird von Insulin stimuliert, von Glucagon inhibiert
- TAG-Synthese Glucose ---> DAP --> (G3PDH in Fett & Muskel) --> Glycerin3P --> DiacylGlycerin3P --> Triacylglycerin (oder: Glycerin --> (Glycerinkinase in Leber, Niere, Darm) --> Glycerin3P) dabei werden 3 AcylCoA ...
- Cholesterin (Synthese) 3 AcetylCoA --> HMGCoA --> (HMGCoAreduktase (+NADPH2)) --> Mevalonat --> Cholesterin
- Cholesterinsynthese (Schlüsselenzym) HMG-CoA-reduktase hemmung durch Simvastatin (medikament zur senkung d Cholesterinspiegels)
- Lipoproteine (Funktion) Transport von Lipiden (im Blut)
- Lipoproteine Plasma-Lipo-proteine docken mittels ihres spez Rezeptor-proteins an d Zielzelle Nahrungsfette (+Cholesterin) werden in den Enterozyten (Darmzelle) an Chylomikronen angehängt die über die Lymphe und ...
- LDL Lipoprotein Transportiert von der Leber gebildetes Cholesterin in die peripheren Gewebe Risikofaktor f Arteriosklerose (oxid. LDL wird von den Makrophagen in den Gefäßen phagozytiert & diese Fettüberladung ...
- HDL Lipoprotein Transportiert Cholesterin aus den peripheren Geweben (Blutgefäßen) zurück in d Leber wirkt protektiv (schützt gewebe)