Cykl krebsa

Cards (76)

  • Co to jest cykl kwasu cytrynowego?

    To ciąg reakcji zachodzących w mitochondriach, w wyniku których reszty acetylowe acetylo-CoA ulegają utlenieniu.
  • Jakie jest znaczenie koenzymów w cyklu kwasu cytrynowego?
    Koenzymy są redukowane podczas utleniania acetylo-CoA, a następnie utleniane w łańcuchu oddechowym.
  • Jakie jest główne zastosowanie O2 w cyklu kwasu cytrynowego?

    O2 jest niezbędny jako ostateczny akceptor elektronów.
  • Co to są reakcje anaplerotyczne w kontekście cyklu kwasu cytrynowego?

    To kataboliczne reakcje niektórych aminokwasów, które generują związki pośrednie cyklu TCA.
  • Jakie jest znaczenie amfibolizmu cyklu Krebsa?

    Odgrywa istotną rolę w glukoneogenezie, lipogenezie i metabolizmie aminokwasów.
  • Jakie metabolity cyklu kwasu cytrynowego są potencjalnie glukogenne?

    Wszystkie metabolity cyklu mogą powodować wzrost szczawioctanu i produkcji glukozy.
  • Jaki enzym umożliwia przejście metabolitów z cyklu do glukoneogenezy?

    Kluczowym enzymem jest karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa.
  • Jak acetylo-CoA wpływa na karboksylazę pirogronianową?
    Acetylo-CoA działa jako aktywator allosteryczny karboksylazy pirogronianowej.
  • Jakie aminokwasy wspierają glukoneogenezę?

    Niektóre aminokwasy mają szkielety węglowe, które przyczyniają się do tworzenia intermediatów cyklu kwasu cytrynowego.
  • Jak cykl kwasu cytrynowego wpływa na entalpię swobodną?
    Cykl kwasu cytrynowego jest integralną częścią procesu, w wyniku którego entalpia swobodna staje się dostępna.
  • Ile cząsteczek ATP powstaje podczas jednego obrotu cyklu kwasu cytrynowego?

    12 cząsteczek ATP.
  • Ile cząsteczek NADH powstaje na każdą cząsteczkę acetylo-CoA w cyklu?

    3 cząsteczki NADH.
  • Ile cząsteczek FADH₂ powstaje na każdą cząsteczkę acetylo-CoA w cyklu?

    1 cząsteczka FADH₂.
  • Ile cząsteczek ATP powstaje z utlenienia NADH w łańcuchu oddechowym?

    3 cząsteczki ATP.
  • Ile cząsteczek ATP powstaje z utlenienia FADH₂ w łańcuchu oddechowym?

    2 cząsteczki ATP.
  • Jaką cząsteczkę generuje syntetaza sukcynylo-CoA podczas fosforylacji substratowej?
    Jedna cząsteczka GTP (lub ATP).
  • Jakie są główne etapy cyklu kwasu cytrynowego?
    1. Utlenienie acetylo-CoA
    2. Redukcja koenzymów
    3. Utlenienie koenzymów w łańcuchu oddechowym
    4. Produkcja ATP
  • Jakie są różnice między cyklem kwasu cytrynowego a glukoneogenezą?
    • Cykl kwasu cytrynowego: katabolizm, utlenianie substratów
    • Glukoneogeneza: anabolizm, synteza glukozy z prekursorów
  • Jaką rolę odgrywają witaminy z grupy B w cyklu kwasu cytrynowego?
    Odgrywają istotną rolę jako koenzymy i kofaktory w różnych reakcjach.
  • Co to jest tiamina i jaka jest jej rola w cyklu kwasu cytrynowego?
    Tiamina (B1) jako difosfotiamina jest koenzymem procesu dekarboksylacji.
  • Jaką formę przyjmuje ryboflawina i jaka jest jej funkcja?
    Ryboflawina (B2) w formie FAD jest kofaktorem dehydrogenazy bursztynianowej.
  • Jaką rolę pełni niacyna w cyklu kwasu cytrynowego?
    Niacyna (B3) w formie NAD jest akceptorem elektronów dla kilku dehydrogenaz.
  • Co to jest kwas pantotenowy i jaka jest jego rola?
    Kwas pantotenowy (B5) jako składnik koenzymu A jest kofaktorem związanym z kwasami karboksylowymi.
  • Jakie są warunki regulujące cykl kwasu cytrynowego?

    • Warunki tlenowe
    • Dostarczone NAD+ i FAD
    • Dostępność substratów
    • Potencjał fosforylacyjny
    • Stosunek ATP/ADP
    • Zapotrzebowanie na ATP
    • Stan oksydoredukcyjny NADH/NAD+
    • Enzymy regulacyjne
  • Jakie czynniki wpływają na regulację syntazy cytrynianowej?

    Inhibitory to ATP, cytrynian, acylo CoA, a aktywator to AMP.
  • Jakie czynniki wpływają na regulację dehydrogenazy izocytrynianowej?

    Inhibitory to ATP, NADH; aktywatory to ADP, Ca<sup>2+</sup>.
  • Jakie czynniki wpływają na regulację dehydrogenazy α-ketoglutaranowej?

    Inhibitory to bursztynylo CoA, NADH, arsenin; aktywator to Ca<sup>2+</sup>.
  • Jakie czynniki wpływają na regulację akonitazy?
    Inhibitor to fluorocytrynian.
  • Jakie czynniki wpływają na regulację dehydrogenazy bursztynianowej?

    Inhibitory to malonian i szczawiooctan.
  • Co to jest fosforylacja oksydacyjna?

    • Proces mitochondrialnego wytwarzania ATP
    • Sprzężony z oddychaniem (transport elektronów)
  • Jakie są główne funkcje witamin z grupy B w cyklu kwasu cytrynowego?

    • Koenzymy i kofaktory w reakcjach enzymatycznych
    • Umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie cyklu
  • Jaką rolę pełni mitochondrialny łańcuch oddechowy?

    Przekształca energię chemiczną pożywienia w ATP
  • Jakie są główne części mitochondrium?

    Przestrzeń międzybłonowa i wewnętrzna błona mitochondrialna
  • Co to jest NADH?

    Jest to zredukowana forma NAD<sup>+</sup>
  • Jaką rolę pełni dehydrogenaza?

    Uczestniczy w utlenianiu NADH
  • Co to jest FMN?

    Jest to flawinomononukleotyd, który działa jako koenzym
  • Jaką rolę pełnią kompleksy I, II, III i IV w łańcuchu oddechowym?
    Uczestniczą w przenoszeniu elektronów i protonów
  • Co to jest cytochrom c?

    Jest to białko transportujące elektrony w łańcuchu oddechowym
  • Jakie są stany regulujące szybkość oddychania w mitochondriach?

    Stany 1, 2, 3, 4 i 5
  • Jakie czynniki ograniczają szybkość oddychania w mitochondriach?

    • Stan 1: Dostępność ADP i substratu
    • Stan 2: Dostępność tylko substratu
    • Stan 3: Wydajność łańcucha oddechowego przy nasyconych stężeniach
    • Stan 4: Dostępność tylko ADP
    • Stan 5: Dostępność tylko tlenu