Biochemie (Fach) / Stoffwechsel der Kohlenhydrat 2 (Lektion)
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- Pyruvat Abbau : Was passiert nun mit Pyruvat? (Reaktion ... Ziel = Pyruvat → Acetyl-CoA für Citrat-Zyklus i) Oxidative Decarboxylierung von Pyruvat Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex Pyruvat + NAD+ + Coenzym A ———————→ ...
- Wofür wird Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex gebraucht? ... i) oxidative Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-CoA ii) Pyruvat-Dehydrogenenase (E1) = TTP (Thiminpyrophosphat) Dihyrolipoyl-Transacetylase (E2) = Liponamid Dihyrolipoly-Dehydrogenase (E3) ...
- Der Citratzyklus: i) Findet in den ______ statt. ... i) Findet in den Mitochondrien statt. ii) Liefert Wasserstoff für die biologische Endoxidation iii) Dient dem oxidativen Endbbau von Kohlenhydrat, Aminosäuren & Fettsauren. iv) Beim Abbau von Acetyl-CoA ...
- Zeichnen & beschreiben Sie der erste Schritt des Citratzyklus. ... ii) Citrat Bildung (C6) aus Acetyl-CoA (C2) & Oxalacetat (C4) i) (4) (2) Citratsynthase (6)Oxalacetat ...
- Zeichnen Sie den zweiten Schritt der Citratzyklus Citrat (C6) → Isocitrat (C6) eigentlich dieselbe Strukturformel aber nur der OH & H wurden umgetauscht, von 2. und 3. C-Atom AconitaseCitrat ←——→ cis-Aconitat ...
- Zeichnen Sie den dritten Schritte des Citratzyklusses. ... i) Isocitrat (C6) → α-Ketoglutarat (C5) (6) Isocitrat Dehydrogenase (5)Isocitrat ————→ Oxalsuccinat ————→ α-Ketoglutarat ...
- Zeichnen Sie den vierten Schritt des Citratzyklusses. ... 4. α-Ketoglutarat (C5) → Succinyl-CoA (4) α-Ketoglutarat-Dehydrogenaseα-Ketoglutarat ——————————→ Succinyl-CoA NAD+ + CoA —→ ...
- Ziechnen Sie den fünften Schritt des Citratzyklus ... i) Succinnyl-CoA (C4) → Succinat (C4) Succinyl-CoA-SynthetaseSuccinyl-CoA ————————→ Succinat + HS-CoA Pi + GDP → GTP - die ...
- Zusammenhang zw. GTP und ATP GTP & ATP = Äquivalent, ohne Energieaufwendig ineinander umwandelbar. Nuckleosid-Diphosphat-KinaseGTP + ADP ←————————→ ATP + GDP
- Zeichnen Sie den 6. Schritt des Citratzyklus. 6. Succinat (C4) → Fumarat (C4) Succinat-DehdrogenaseSuccinat ——————→ Fumarat (trans) FAD → FADH2
- Ziechnen Sie den 7. Schritt des Citratzyklusses. ... 7. Fumarat (C4) → Malat (C4) FumaraseFumarat ————→ Malat H2O→
- Zeichnen Sie den 8. Schritt des Citratzyklusses. 8. Malat → Oxalacetat Malat-Dehydrogenase Malat —————→ Oxalacetat NAD+ → NADH + H+
- Nettoreaktion des Citratzyklus Acetyl-CoA + GDP + Pi + 3 NAD+ + FAD + 2 H2O → Citrat + 2 CO2 + 3 NADH + FADH2 + GTP + 2 H+ + HS-CoA
- Was verlangsamt/ beschleunigt den Citratzyklus? Kontrolle des CZ i) verlangsam • Ausreichende Energieversorgung = Hohe ATP- und NADH-Konz • Anreichung Acetyl-CoA & Succinyl-CoA ⇒ sie werden nicht verbraucht ii) Beschleunigen: • Niedriger Energiespiegel ...
- Welche Zwischenprodukten des CZ dient für Biosynthesen? ... 1. Citrat = Fettsäuren, Steroide2. α-Ketoglutarat = Glutamat → andere AS → Purin3. Succinyl-CoA = Porphyrine, Häm, Chlorophyll4. Oxalacetat = Aspartat → and. AS, Purine, Pyrimidine. (auch für ...
- Was versteht man unter Oxidative Phosphorylierung? Dient zur Energiegewinnung in Form von ATP
- Prinzip der oxidativen Phosphorylierung i) Koppelt ... i) Koppelt die Oxidation von KH als Brennstoff (Substrate) über einen Protonengradient mit die Synthese von ATP. ii) Biologische Oxidation verläuft als Dehydrierung der Substrate. iii) Der dabei freigesetzte ...
- Wo läuft die oxidative Phosphorylierung ab? Nennen ... Mitochondrien: i) Matrix = Pyruvat-Dehydrogenase, β-Oxidation Citrat-Cyclus DNA- & Proteinsynthese ii) Innermembran (Cristae) = 75% Proteine Proteine der Atmungskette ATP-Synthase Transportproteine ...
- Verfahren der oxidativen Phosphoylierung. 1. Elektronen von NADH & FADH2 (von CZ) werden über Proteinkomplexe (inneren mito-Membran) auf O2 (Atmungskette) übertragen. 2. Dabei wird Energie frei, die zum Pumpen von H+-Ionen aus Matrix genutzt ...
- Wie viel ATP werden aus NADH und FADH2 gewonnen? aus NADH = 2.5 ATP aus FADH2 = 1.5 ATP
- Was ist verantwortlich für die Koppelung des Elektronentrasports ... 1. Protonenmotorische Kraft des H+- Gradienten
- Was sind die 2 wichtige Folgen der Protonenbewegung ... 1. pH-Gradient = H+ Konz in Mitochondrien niedriger als in der übrigen Zelle 2. Spannungs-Gradient (Menbran-Potential) = Innenseite - , Außenseite + (Intermembran-cytolsol)
- Bestandteile bzw Aufbau des Proteinkomplexes (oxidativen ... 1. NADH-Dehydrogenase-Komplexe 2. Ubichinon 3. Cytochrom-c-Reduktase-Komplex 4. Cytochrom c 5. Cyrochrom-Oxidase-Komplex
- Was versteht man unter Thermogenin? Thermogenin = Entkopplungsprotein (UCP) Ein Ionenkanal-Protein in Mitochondrien von Braunem Fettgewebe Entkoppler der Oxidativen Phosphorylierung ⇒ H+ fließen durch UCP 1 statt durch ATP-Synthase ...
- Energiegewinn aus Glukose: i) Glykolyse ii) Pyruvatdehydrogenase ... i) Glykolyse 1. Stuffe= -2 ATP, 2. Stuffe x2 = 4ATP + 2 NADH ⇒ 2 ATP + 2 NADH (2.5 ATP) ⇒ 7 ATP ii) Pyruvatdehydrogenase (x2) 2 NADH (2.5 ATP) ⇒ 5 ATP iii) Citratzyklus (x2) 20 ATP ⇒ ...
- Was ist die physiologische Bedeutung des Pentosephosphatwegs? ... Pentosephosphatwegs: 1. Gewinnung von NADPH + H+ = für reduktiv verlaufender Stoffwechsel Cytoplasmaisches Fettsäure-Synthese Cholesterinbiosynthese Zahlreiche Hydroxylase-Reaktion = Einbringung einer ...
- Wie wird NADPH gewonnen? NADPH = Nicotinamid-Adenin-Dinukleotid-Phosphat Extra Phosphatgrupe (PO3-) on NAD+ im Pentosephosphatweg
- Volles Pentosephosphatweg-Verfahren: 2 Teile = Oxidativer Teil Nicht-oxidativer Teile 1. Oxidativer Teil = Geschwindigkeitsbestimmend = NADP+-Spiegel - Regulator i) Glc-6-Dehdrogenase Lactonase ...
- Wozu führt einer Mangel an Glc-6-P-Dehydrogenase? ... 1. führt zu Störungen des Redoxhaushaltes, da Gluthathion nicht mehr ausrechend reduziert wird: ⇒ Gluthathion ist für die Zerstörung von giftigen Peroxiden benötigt. Glutathion Peroxidase2 GSH ...
- Verwertung von Glucose-6-Phosphat hängt von... Bedarf an NADPH, Ribose-5-Phosphat, ATP
- Wofür wird Glucuronsäure benötigt? Woraus wird ... 1. Entgiftung: i) Gift- und Arzneistoffe (Exogenestoffe) ii) Steroidhormone (Endogenestoffe) z.B Östrogen werden wasserlöslich gemacht durch Verbindung mit Glucuronsäure ⇒ ⇒diese ...
- Was versteht man unter UDP-Glucose? Baustein der Glykogensynthese und spielt somit eine Rolle im Glucosestoffwechsel.