Файл: # Биологическое окисление это.docx

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.01.2024

Просмотров: 2376

Скачиваний: 9

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.
# Биологическое окисление – это+совокупность окислительно-восстановительных реакций, протекающих с выделением энергиисовокупность окислительно-восстановительных реакций, протекающих с затратой энергиисовокупность биохимических реакций, приводящих к синтезу новых веществсовокупность окислительных реакцийсовокупность восстановительных реакций*Метаболизм – совокупность химических реакций, в результате которых происходит+распад органических веществ в клетках до СО2 и Н2О+трансформация энергии органических веществ в энергию макроэргических связей АТФ+синтез структурно-функциональных компонентов клеткипревращение пищевых веществ в соединения, лишенные видовой специфичности+использование энергии катаболических процессов для обеспечения функциональной активности организма*Конечные продукты катаболизмааминокислоты+Н2О+СО2глюкоза+мочевина# Цикл АТФ-АДФ включаетиспользование энергии химических связей АТФ для работысинтез АТФ за счет энергии окисления органических субстратов+использование АТФ для различных видов работы и регенерацию АТФ за счет реакций катаболизмасубстратное фосфорилированиегидролиз макроэргических связей АТФ с выделением тепла*Общие ключевые метаболиты+ПВК+ацетил-КоАα-кетоглутаровая кислотаоксалоацетатглутаматмалат# К общему метаболическому пути относится+цикл Кребсагликолизглюконеогенезβ- окисление высших жирных кислотгликогеногенез*К специфическим метаболическим путям окисления относятсяцикл трикарбоновых кислотокислительное декарбоксилирование пировиноградной кислоты+гликолиз+β - окисление высших жирных кислоттрансметилирование# Метаболизмом называютраспад белков в клеткахбиосинтез белков в клетках+совокупность внутриклеточных биохимических процессов, ведущих к расщеплению отдельных молекул, освобождению энергии и синтезу новых макромолекулбиосинтез и распад нуклеиновых кислотсовокупность биохимических реакций, включающая процессы синтеза компонентов различных структур организма# Катаболизм – этосовокупность внутриклеточных процессов, ведущих к расщеплению отдельных молекул, освобождению энергии и синтезу макромолекул
+совокупность ферментативных реакций, обеспечивающих расщепление макромолекул и мономеров до конечных продуктов, идущих с выделением энергиисовокупность биохимических реакций, обеспечивающих процессы жизнедеятельности, рост и воспроизведение, обмен с окружающей средойсовокупность биохимических реакций, включающих процессы синтеза различных веществ в организмесовокупность всех процессов организма# Анаболизм- этобиосинтез нуклеиновых кислотбиохимические процессы, ведущие к образованию энергии в клеткебиохимические процессы, ведущие к распаду макромолекул и молекул до промежуточных и конечных продуктов+совокупность биохимических процессов синтеза из простых молекул – предшественников биомакромолекул, идущих с затратой энергиисовокупность всех процессов организма*Конечными продуктами обмена являютсяацетил - КоА+мочевинапируват+вода +углекислый газ# Центральную роль в энергообмене всех типов клеток осуществляеткреатинфосфатэлектрохимический потенциал мембранГТФ+система адениловых нуклеотидовсукцинил КоА# В молекуле АТФ макроэргической является связьгликозиднаяфосфоэфирная+фосфоангидриднаяпептиднаясложноэфирная# Синтез АТФ в клетках эукариот протекает на+внутренней мембране митохондрийнаружной мембране митохондриймембранах ЭПРплазматической мембранев цитозоле# Первичными акцепторами электронов от окисляемого субстрата к молекулярному кислороду являютсякоэнзим Q+пиридинзависимые дегидрогеназыцитохром в5трансферринцитохром Р-450# Пиридинзависимые дегидрогеназы в качестве кофактора содержатгемФМН+НАД+ФАД+НАДФ+*В состав НАД+ входят:+амид никотиновой кислотыизоаллоксазин+АМФрибитолгем# Пиридинзависимые дегидрогеназы локализованы:только в цитозолетолько в митохондриях+в цитозоле и митохондрияхв ЭПРв ядре# Простетической группой первичных флавинзависимых дегидрогеназ являетсяНАДФ++ФАДубихинонгемТДФ# В состав простетической группы НАДН: КОQ – оксидоредуктазного комплекса входит+ФМНФАДубихинонгемПАЛФ# В состав простетических групп флавиновых дегидрогеназ входит витаминВ1+В2

В5

В3

В6

# Активной частью молекул ФАД или ФМН является

пиримидин

пиридин

+изоаллоксазин

аденин

рибитол

*Переносчиками электронов и протонов в цепи транспорта электронов являются

+НАДН-ДГ

+убихинон

цитохром в

цитохром а

цитохром а3

+лактатдегидрогеназа

*Переносчиками электронов в дыхательной цепи являются

НАДФ-ДГ

железо-серные белки

+цитохром в

+цитохром с

+цитохромоксидаза

убихинон

*Цепь транспорта электронов – это

+мультиферментный комплекс

ферменты класса трансфераз

ферменты класса лигаз

ферменты класса лиаз

ферментный ансамбль, передающий электроны на кислород

+совокупность ферментов обеспечивающих перенос электронов и протонов от НАДН•Н+ и ФАДН2 на кислород

*В состав цепи переноса электронов входят ферменты

+НАДН-ДГ

каталаза

убихинон

+цитохром в

+цитохром с

+цитохромоксидаза

# Кофактором НАДН-ДГ является

ФАД

НАД+

НАДФН+

+ФМН

гем

# Кофактором цитохромов является

убихинон

ФМН

НАД+

+гем

железо

# Участок дыхательной цепи, переносящий протоны и электроны

от НАДН до кислорода

от цитохрома в1 до цитохрома аа3

от ФАДН2 до кислорода

+от НАДН до убихинона

от ФАДН2 до цтх в1

# Участок дыхательной цепи, переносящий только электроны

от НАДН до кислорода

+от цитохрома в1 до цитохрома аа3

от ФАДН2 до кислорода

от НАДН до кислорода

от ФАДН2 до цтх в1

*Ингибиторами переноса электронов от цитохромоксидазы на кислород в дыхательной цепи являются

ротенон

+цианиды

+угарный газ

барбитураты

олигомицин

водород

# В состав первого ферментного комплекса дыхательной цепи включены

+ФМН и железосерные белки

ФАД и железосерные белки

НАД+ и железосерные белки

цитохромы в-с1 и железосерные белки

цитохромы аа3 и медь

# Второй комплекс дыхательной цепи включает

железосерные белки и ФМН

медь и цитохром аа3

+ФАД и железосерные белки

железосерные белки и цитохромы в и с

НАД+ и ФАД

# Третий комплекс дыхательной цепи включает

цитохромы аа3 и медь

+цитохромы в, с1 и железосерные белки

ФАД

ФМН и железосерные белки

НАД+ и ФАД


# Цитохром С входит в состав+третьего комплекса дыхательной цепичетвертого комплекса дыхательной цепивторого комплекса дыхательной цепитретьего и второго комплекса дыхательной цепипервого комплекса дыхательной цепи*Ингибиторами переноса электронов в дыхательной цепи от первого ферментного комплекса на убихинон являются+ротенонцианидыугарный газ+барбитуратыолигомицинкислород*Направленное движение электронов по дыхательной цепи обусловлено+различием величины и знака заряда всех компонентов дыхательной цепи+величиной Redox-потенциала каждого компонента цитохромной системыактивностью Н+ - АТФ-азыобразованием протонного градиента на дыхательной цепимолекулярной массой компонентов дыхательной цепи# Активную роль в связывании водорода в структуре НАД+ играетаденинрибоза+амид никотиновой кислотыфосфатгуанин# Синтез АТФ за счет энергии, выделяющейся при переносе электронов от окисляемого субстрата к молекулярному кислороду, называетсясубстратным фосфорилированием+окислительным фосфорилированиемфотофосфорилированиемкарбокилированиемгидроксилированием# Количество АТФ, образующееся при окислении 1 молекулы изоцитрата, равно2+3105# Универсальным аккумулятором и донором энергии в организме являетсяацетил КоААДФ+АТФкреатинфосфатГТФ# Коэффициент Р/О при окислении сукцината в дыхательной цепи равен341+25# Субстратное фосфорилирование – этообразование АТФ, происходящее с потреблением кислородаобразование АТФ, сопряженное с переносом электронов по дыхательной цепиобразование АТФ в процессе биологического окисления+образование АТФ с использованием энергии субстратовобразование АТФ с помощью реакций гидроксилирования*Разобщителем окислительного фосфорилирования является+олигомицинротенонцианиды+динитрофенолуглекислый газ# Для сопряжения окисления и фосфорилирования необходимовысокая скорость тканевого дыхания+целостность митохондриальной мембраныналичие АТФприсутствие протонофораналичие активаторов*Ингибиторами дыхания являются
олигомицин2,4- динитрофенол+валиномицин+антимицинтироксин+цианиды*Разобщающим действием на процессы сопряженного окислительного фосфорилирования обладаютингибиторы цитохромоксидазы+протонофорыингибиторы НАДН - дегидрогеназы+гидрофобные кислоты+2,4- динитрофенол# Коэффициент Р/О при окислении надн в присутствии 2,4 – динитрофенола равен321+04*Гипоэнергетическое состояние, возникающее при дефиците витамина В1, характеризуется нарушением реакции+образования ацетил КоА из пируватаобразования цитратаокисления сукцината+окисления α-кетоглутаратаокисления НАДН# Продуктами окислительного декарбоксилирования пировиноградной кислоты являютсяФАДН2, вода, углекислый газсукцинил - КоА, углекислый газ, НАДН+ацетил- КоА, углекислый газ, НАДНмалонил КоА, НАДН, водауглекислый газ и вода# Кофакторами пируватдегидрогеназного комплекса являютсяФМН, ТДФ, НS-КоАТДФ, липоевая кислота, ФАДлипоевая кислота, ФАД, НS-КоА+липоевая кислота, ФАД, НАД+, ТДФ, НS-КоАТДФ, липоевая кислота, НАД+# Окислительное декарбоксилирование пирувата сопровождается образованием1 моль АТФ2 моль АТФ+1 моль НАДН2 моль НАДН3 моль НАДН# В цикле Кребса декарбоксилируются+изоцитрат, α-кетоглутаратцитрат, сукцинил-КоАизоцитрат, оксалоацетатα-кетоглутарат, пируваттолько изоцитрат*Изоцитратдегидрогеназа катализируетгидролиз цитрата+окислительное декарбоксилирование изоцитрата+образование α-кетоглутаратагидроксилирование цитратагидрокислирование изоцитрата*Биохимические функции цикла Кребса+интегративнаяобезвреживающая+катаболическаяанаболитическаятранспортная+энергетическая*Фермент сукцинатдегидрогеназа+входит в состав дыхательной цепикатализирует гидратацию фумарата+имеет кофактор ФАД+образует фумаратотносится к пиридинзависимым ферментам+относится к флавинзависимым ферментам# В состав α -кетоглутаратдегидрогеназного комплекса входят+ТДФ, НS-КоА, НАД+, ФАД, липоамидТДФ, ацетил-КоА, ФАД, амид липоевой кислотысукцинил-КоА, ТДФ, НАД+НS-КоА, тиамин, НАДН, ФАДН2, амид липоевой кислоты