LIPIDEK.

Slides:



Advertisements
Hasonló előadás
 oxigéntartalmú szerves vegyületek egyik csoportját alkotják  molekulájukban egy vagy több karboxilcsoportot tartalmaznak  egy karbonilcsoportból és.
Advertisements

IZOENZIMEK Definíció: azonos funkció, de: eltérő primer szerkezet,
Ellenőrző kérdések Szénhidrátlebontás Megoldások
Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus
TERMINÁLIS OXIDÁCIÓ.
Zsírsavak Növényi/állati eredetű zsírok/olajok fő alkotórészét képező karbonsavak Szénlánca: hosszabb nyílt láncú el nem ágazó telített.
Lipidek – zsírszerű anyagok
A takarmányok zsírtartalma
Zsíranyagcsere Szokásos táplálék összetétel: - szénhidrát: 45-50%
A glukóz direkt oxidációja: Pentóz-foszfát ciklus
Zsíranyagcsere Szokásos táplálék összetétel: - szénhidrát: 45-50%
A glükóz direkt oxidációja: Pentóz-foszfát ciklus
"Jól tervezett" biomolekulák A földi élővilág szerves kémiai alapjai
A sejtet felépítő kémiai anyagok
Kémiai BSc Szerves kémiai alapok
! 3. TERMINÁLIS OXIDÁCIÓ vagy VÉGOXIDÁCIÓ
BIOKÉMIAI ALAPOK.
AMINOSAVAK LEBONTÁSA.
LEBONTÁSI FOLYAMATOK.
SZÉNHIDRÁTOK ÁTALAKÍTÁSA
ZSÍRSAVAK SZINTÉZISE.
CITROMSAVCIKLUS.
POLISZACHARIDOK LEBONTÁSA
Sav bázis egyensúlyok vizes oldatban
A takarmányok zsírtartalma
A LIPIDEK ANYAGCSERÉJE
A sejt kémiája MOLEKULA C, H, N, O – tartalmú vegyületek (96,5 %).
Észterek.
Karnitin β-hidroxi-γ-N-trimetilamino-vajsav. (Vérben keringő) karnitin forrásai: - főképp állati eredetű táplálék (1-8%), 300 μmol/nap - szintézis májban.
Szövetek (máj, lép, vese):
Zsírsavak szintézise: bevezető
Az intermedier anyagcsere alapjai.
Glukoneogenezis.
Az intermedier anyagcsere alapjai 4.
Az intermedier anyagcsere alapjai 6.
Az intermedier anyagcsere alapjai 9.
CITRÁTKÖR = TRIKARBONSAV-CIKLUS
Az intermedier anyagcsere alapjai 5.
2. SZENT-GYÖRGYI – KREBS CIKLUS
FERMENTÁCIÓS RENDSZEREK LEVEGŐELLÁTÁSA
Peptidszintézis BIM SB 2001 SZINTÉZIS PROTE(IN)ÁZ BONTÁS -CO-NH- (1901)
Egészségügyi Mérnököknek 2010
energetikai hasznosítása III.
Hasnyálmirigy Molnár Péter, Állattani Tanszék
A lipidek.
5. Fenol és ecetsav megkülönböztetése NaHCO 3 -tal.
Citromsav, Nátrium-acetát és szőlőcukor azonosítása
OLDÓDÁS.
A szén és vegyületei.
Lipáz enzimaktivtás mérése
A légzés fogalma és jelentősége
A szervezet biokémiai folyamatai
Margarinok telítetlenségének vizsgálata
Takarmányok zsírtartalma
Lipidek.
OXIGÉNTARTALMÚ SZERVES VEGYÜLETEK OXOVEGYÜLETEK.  Egy oxigénatomos funkciós csoportot tartalmazó vegyületek hidroxivegyületek  alkoholok  fenolok éterek.
Lebontó folyamatok kiegészítés. Pentóz-foszfát ciklus (Glükóz direkt oxidációja)
2.2. Az anyagcsere folyamatai
30. Lecke Az anyagcsere általános jellemzői
Fontosabb karbonsavak. Fontosabb karbonsavak: Vajsav (Butánsav) n=4 Színtelen, undorító szagú folyadék  verejték  lábszag  avas vaj CH 3 CH 2 CH 2.
Zsírok, olajok Trigliceridek. Trigliceridek (Zsírok, olajok) A természetes zsírok és a nem illó olajok nagy szénatomszámú karbonsavak (zsírsavak) glicerinnel.
Felépítő folyamatok kiegészítés
melléklet: Észterek1 diasor
2. Táplálkozástani Alapfogalmak és Koncepciók
Lebontó folyamatok.
Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus
32. Lecke A szénhidrátok lebontása
Lipidek anyagcseréje.
! 3. TERMINÁLIS OXIDÁCIÓ vagy VÉGOXIDÁCIÓ
Magvas gondolatok a FruitCafé-ról
Előadás másolata:

LIPIDEK

Glicerin két származéka: neutrális zsírok és olajok (lebontásban vesznek részt) foszfatidok (membránalkotók) Neutrális zsírok: glicerin + zsírsavak CH2 – OH CH – OH CH2 - OH HOOC - C15H31 palmitinsav HOOC - C17H33 olajsav HOOC - C17H35 sztearinsav

lipid glicerin + zsírsav glikolízisbe megy telített és telítetlen lebontás első lépése: lipid glicerin + zsírsav glikolízisbe megy telített és telítetlen igazi energia- felszabadulás történik Ac-CoA lesz belőle lipáz

ZSÍRSAVAK -OXIDÁCIÓJA

Zsírsavak -oxidációjának lépései: 0. aktiválódás I. dehidrogéneződés II. vízaddíció III. dehidrogéneződés IV. láncszakadás

Zsírsav transzportja a citoplazmából a mitokondriumba (0. aktiválódás)

a -oxidáció során: 7 · 1 NADH = 7 · 3 ATP = 21 ATP 7 · 1 FADH2 = 7 · 2 ATP = 14 ATP a citrátkörben: 8 · 3 NADH = 8 ·3 ·3 ATP = 72 ATP 8 · 1 FADH2 = 8 · 1 ·2 ATP = 16 ATP 8 ·1 GTP = 8 · 1 ATP = 8 ATP ÖSSZESEN: 131 ATP aktiválás : - 2 ATP ténylegesen 129 ATP

TELÍTETLEN ZSÍRSAVAK -OXIDÁCIÓJA

PÁRATLAN SZÉNATOMSZÁMÚ ZSÍRSAVAK -OXIDÁCIÓJA Szukcinil-CoA

KETONTESTEK

A zsírsavak lebontása sok acetil-CoA-t eredményez oxálacetát citrátkör Ketontestek akkor keletkeznek, mikor a meta-bolizmusban az egyensúly a zsírsavak oxidációja felé tolódik pl: éhezés (szénhidráthiány alakul ki) diabetes (sejtek szénhidrátínségében) Oxálacetát nem tudja fogadni ilyenkor az acetil-CoA-t, mivel a glükózhiány miatt a májban elindul a glükoneogenezis Acetil-CoA-k felszaporodnak KETONTESTEK képződnek

az acetecetsav és a -hidroxi-vajsav a mitokondriumon átjut vérbe jut koncentrációja nő szövetek nem képesek feldolgozni Acidózis léphet fel, mivel szerves savak ezek és növelik a vér pH-ját Aceton és az acetecetsav mérgező agysejteket mérgezi A ketontestek fiziológiás körülmények között elbomlanak acetil-CoA jön létre

+ + + CH2 C O CH3 O CoA CH2 COOH O CoA CH2 C O CH3 CH2 keton-transzferáz + + acetecetsav borostyánkősav szukcinil-CoA acetoacetil-CoA H- CoA O CoA C CH3 O CoA C CH3 + CITRÁTKÖR acetil-CoA