09. A citromsav ciklus

Hasonló dokumentumok
A piruvát-dehidrogenáz komplex. Csala Miklós

Citrátkör, terminális oxidáció, oxidatív foszforiláció

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak

A bioenergetika a biokémiai folyamatok során lezajló energiaváltozásokkal foglalkozik.

A glükóz reszintézise.

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Mitokondrium. Fésüs László, Sarang Zsolt

A felépítő és lebontó folyamatok. Biológiai alapismeretek

Glikolízis. Csala Miklós

ZSÍRSAVAK OXIDÁCIÓJA. FRANZ KNOOP német biokémikus írta le először a mechanizmusát. R C ~S KoA. a, R-COOH + ATP + KoA R C ~S KoA + AMP + PP i

Energiaforrásaink Szénvegyületek forrása

Mire költi a szervezet energiáját?

Kollokviumi vizsgakérdések biokémiából humánkineziológia levelező (BSc) 2015

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

A METABOLIZMUS ENERGETIKÁJA

, mitokondriumban (peroxiszóma) citoplazmában

A mikrobaszaporodás alapösszefüggései TÁPOLDATOK, TÁPTALAJOK HOZAMKIFEJEZÉS ÁLTALÁNOSITÁSA. Fermentációs tápoldatok MIKROORGANIZMUSOK TÁPANYAG IGÉNYE

Energiatermelés a sejtekben, katabolizmus. Az energiaközvetítő molekula: ATP

A légzési lánc és az oxidatív foszforiláció

Zsírsav szintézis. Az acetil-coa aktivációja: Acetil-CoA + CO + ATP = Malonil-CoA + ADP + P. 2 i

Növényélettani Gyakorlatok A légzés vizsgálata

Integráció. Csala Miklós. Semmelweis Egyetem Orvosi Vegytani, Molekuláris Biológiai és Patobiokémiai Intézet

jobb a sejtszintű acs!!

A biokémiai folyamatokat enzimek (biokatalizátorok) viszik véghez. Minden enzim. tartalmaz fehérjét. Két csoportjukat különböztetjük meg az enzimeknek

KARBONSAVAK. A) Nyílt láncú telített monokarbonsavak (zsírsavak) O OH. karboxilcsoport. Példák. pl. metánsav, etánsav, propánsav...

Sejtszintű anyagcsere Ökrös Ilona

A szénhidrátok lebomlása

A KOLESZTERIN SZERKEZETE. (koleszterin v. koleszterol)

Fehérjék. SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

AJÁNLOTT IRODALOM. A tárgy neve BIOKÉMIA I. Meghirdető tanszék(csoport) SZTE TTK, Biokémiai Tanszék Felelős oktató:

A szénhidrátok anyagcseréje. SZTE AOK Biokémiai Intézet Gyógyszerész hallgatók számára 2014.

Glikolízis. emberi szervezet napi glukózigénye: kb. 160 g

A MITOKONDRIÁLIS ENERGIATERMELŐ FOLYAMATOK VIZSGÁLATA

Több oxigéntartalmú funkciós csoportot tartalmazó vegyületek

Valin H 3 C. Treonin. Aszpartát S OH

Helyettesített karbonsavak

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA A SZÉNHIDRÁTOK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A szénhidrátok anyagcseréje

Az enzimműködés termodinamikai és szerkezeti alapjai

Szénhidrátok monoszacharidok formájában szívódnak fel a vékonybélből.

Az AS nitrogénjének eltávolítása

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

A metabolizmus energetikája

transzláció DNS RNS Fehérje A fehérjék jelenléte nélkülözhetetlen minden sejt számára: enzimek, szerkezeti fehérjék, transzportfehérjék

Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet. Lipid anyagcsere. Balajthy Zoltán, Sarang Zsolt

13. RNS szintézis és splicing

A termodinamika. elszigetelt rendszerek zárt rendszerek nyílt rendszerek

Zsírsavszármazékok biológiai szerepei: membrán-építőelemek (foszfolipidek, glikolipidek); hormonok/intracelluláris hírvivők; tápanyagok

SZERVES KÉMIAI REAKCIÓEGYENLETEK

A tananyag felépítése: A BIOLÓGIA ALAPJAI. I. Prokarióták és eukarióták. Az eukarióta sejt. Pécs Miklós: A biológia alapjai

ALLOSZTÉRIKUSAN SZABÁLYOZÓ METABOLITOK HATÁSA A PIRUVÁT-KINÁZ L és M IZOENZIMRE

1. feladat. Versenyző rajtszáma:

Az Etanol Metabolizmusa és az Alkoholos Májkárosodás Biokémiája

A citoszolikus NADH mitokondriumba jutása

BIOKÉMIA GYAKORLÓ TESZT 1. DEMO (FEHÉRJÉK, ENZIMEK, TERMODINAMIKA, SZÉNHIDRÁTOK, LIPIDEK)

folsav, (a pteroil-glutaminsav vagy B 10 vitamin) dihidrofolsav tetrahidrofolsav N CH 2 N H H 2 N COOH

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak Munkafüzet 4. hét

Glikolízis. Nagy Veronika. Bevezetés a biokémiába 2018/19

Szerves Kémiai Problémamegoldó Verseny

A lipidek anyagcseréje. Szerkesztette: Fekete Veronika

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

CH 2 =CH-CH 2 -S-S-CH 2 -CH=CH 2

Tumorsejt-metabolizmus

4. SZERVES SAVAK SZERVES SAVAK. Felhasználása. Citromsav. Termelés. Történet. Pécs Miklós: Biotermék technológia

Kollokviumi vizsgakérdések BIOKÉMIABÓL OSZTATLAN TESTNEVELŐ TANÁRI Szak, Levelező tagozat A kérdés

Karbonsavak. Összetett funkciós csoport. -COOH, azaz karboxil-csoportot tartalmazó vegyületek

Glikolízis. Nagy Veronika. Bevezetés a biokémiába 2018/19

4) 0,1 M koncentrációjú brómos oldat térfogata, amely elszínteleníthető 0,01 mól alkénnel: a) 0,05 L; b) 2 L; c) 0,2 L; d) 500 ml; e) 100 ml

Szénhidrogének III: Alkinok. 3. előadás

Az enzimek katalitikus aktivitású fehérjék. Jellemzőik: bonyolult szerkezet, nagy molekulatömeg, kolloidális sajátságok, alakváltozás, polaritás.

Orvosi biokémia, molekuláris és sejtbiológia II. Az intermedier anyagcsere

A szénhidrátok lebomlása

Bevezetés a biokémiába fogorvostan hallgatóknak 8. hét

A mitokondriumok felépítése

MITOCHONDRIUM. Molekuláris sejtbiológia: Dr. habil. Kőhidai László egytemi docens Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet

Fémorganikus kémia 1

A felvétel és a leadás közötti átalakító folyamatok összességét intermedier - köztes anyagcserének nevezzük.

Alanin ALAT LDH Laktát PDH. Piruvát

A kémiai energia átalakítása a sejtekben

Szerves kémiai szintézismódszerek

MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK AZ ÉLŐ SZERVEZETEK KÉMIAI ÉPÍTŐKÖVEI A SZÉNHIDRÁTOK 1. kulcsszó cím: SZÉNHIDRÁTOK

Mária. A pirimidin-nukleotidok. nukleotidok anyagcseréje

A koenzim Q10 fél évszázados története

8. Előadás Karbonsavak. Karbonsav származékok.

A Bevezetés a biológiába I. tárgy vizsgájára megtanulandó fogalmak:

1. A nitrogén körforgása

8. Előadás. Karbonsavak. Karbonsav származékok.

Részletes tematika: I. Félév: 1. Hét (4 óra): 2. hét (4 óra): 3. hét (4 óra): 4. hét (4 óra):

Klímaváltozás és borászat, alkalmazkodás a mindennapi gyakorlatban. Nyitrainé dr. Sárdy Diána SZIE, Borászati Tanszék Tanszékvezető, egyetemi docens

Modul cím: MEDICINÁLIS ALAPISMERETEK BIOKÉMIA LIPIDEK ANYAGCSERÉJE 1. kulcsszó cím: A lipidek szerepe az emberi szervezetben

Alanin ALAT LDH Laktát PDH. Piruvát

Az eukarióta sejt energiaátalakító organellumai

1. Az élő szervezetek felépítése és az életfolyamatok 17

Az edzés és energiaforgalom. Rácz Katalin

AMINOSAVAK, FEHÉRJÉK

Szerves kémiai szintézismódszerek

A nukleinsavak polimer vegyületek. Mint polimerek, monomerekből épülnek fel, melyeket nukleotidoknak nevezünk.

Vizsgakövetelmények Hasonlítsa össze a biológiai oxidációt és az erjedést (biológiai funkció, sejten belüli helyszín, energiamérleg).

1. Piroszőlősavvá bomló aminosavak

IV. Elektrofil addíció

II/1. Lipidek, neutrális zsírok kémiai felépítése és fizikai tulajdonságai [1] 1. ábra: Neutrális zsírok felépítése (Molecular Cell Biology)

Fotoszintézis. 2. A kloroplasztisz felépítése 1. A fotoszintézis lényege és jelentısége

Átírás:

09. A citromsav ciklus 1 Alternatív nevek: Citromsav ciklus Citrát kör Trikarbonsav ciklus Szent-Györgyi Albert Krebs ciklus Szent-Györgyi Krebs ciklus Hans Adolf Krebs 2

Áttekintés 1 + 8 lépés 0: piruvát AcCoA commited step ( elkövetett lépés ) 3 A citromsav ciklus szerepe és jellemzői A mitokondrium mátrixában megy végbe Az oxidatív foszforilációval egybekötve a szervezet fő energia forrása. Bár nem igényel oxigént, csak aerob körülmények között működik, mivel a szükséges reaktánsokat (NAD +, FAD) csak az aerob körülmények között működő oxidatív foszforiláció tudja pótolni. Nemcsak energiaforrás, de szintézisek számára fontos intermediereket is szolgáltat. 4

A piruvát oxidatív dekarboxilezése A glikolízist és a citromsav ciklust összekötő lépés Irreverzibilis ( elkövetett ) lépés commited step Állatokban az AcCoA nem alakítható vissza piruváttá szalonnából nem lesz glükóz 5 A piruvát dehidrogenáz komplex egy 3-típusú enzim alegységből álló bonyolult komplex (E. coli PDC: piruvate dehydrogenase complex) 6

A piruvát dehidrogenáz működéséhez 5 féle koenzimre van szükség NAD +, koenzim A rekciópartnerek TPP, Liponsav, FAD prosztetikus csoportok tiamin-pirofoszfát liponsav (tiamin: B 1 vitamin) 7 Polarizált CH kötés: protonvesztéssel karbanion képződik Tiazol gyűrű 8

E 1 : piruvát dehidrogenáz alegység dekarboxilezés 9 Diszulfid kötés: redukálható két SH csoportra liponsav Hosszú, flexibilis kapcsolódás 10

Ez a lépés még az E 1 alegységen történik tioészter kötés oxidációs lépés: egy reaktív ( nagy energiájú ) kötés keletkezik 11 E 2 : dihidro-lipoil transz-acetiláz tioészter kötések Egyszerű acil-transzfer 12

E 3 : dihidro-lipoil dehidrogenáz FAD és NAD + közbeiktatásával a redukált liponsav visszaalakul az oxidált formává 13 Azonos mechanizmussal találkozunk később is piruvát dehidrogenáz α-keto-glutarát dehidrogenáz Azonos mechanizmus Az E 3 alegység közös 14

Beriberi : B 1 vitamin deficiencia B 1 vitamin hiány esetén a glükóz nem tud a piruváton keresztül belépni a citromsav ciklusba. Az agy energiaellátása romlik. Idegrendszeri problémák tiamin (súlyosabb esetben: halál) B 1 vitamin 15 Hg 2+, AsO 3 3- hasonlóan idegrendszeri zavarokat okoz Kötődés a liponsavhoz A bolond kalapos mad as a hatter Régen higany nitrátot használtak a kalap bőrének puhítására. 16

1. lépés: az acetil csoport belépése a ciklusba enzim: citrát-szintáz oxálecetsav:4 szénatom citromsav: 6 szénatom 17 A citrát szintáz működésének mechanizmusa 18

2. lépés: izomerizáció enzim: akonitáz vízelvonás vízaddíció 19 20

A szimmetrikus citrát molekula aszimmetrikusan viselkedik az izocitrát keletkezése során! 21 3. lépés: oxidatív dekarboxilezés enzim: izocitrát dehidrogenáz 22

4. lépés: oxidatív dekarboxilezés enzim: α-ketoglutarát dehidrogenáz komplex Az α-ketoglutarát dehidrogenáz komplex pont úgy működik, mint a piruvát dehidrogenáz komplex 23 5. lépés: GTP szintézis egy reaktív kötés hidrolízise révén enzim: szukcinil-coa szintetáz borostyánkősav Szükség esetén: GTP + ADP GDP + ATP (átváltható) 24

6. lépés: oxidáció enzim: szukcinát dehidrogenáz 25 Hasonló nevű vegyületek: SAV: SÓJA: almasav malát HOOC-CH(OH)-CH 2 -COOH malonsav malonát HOOC-CH 2 -COOH (nagy mennyiségben mérgező) maleinsav maleát HOOC CH=CH-COOH cisz 26

7. lépés: víz addíció enzim:fumaráz Sztereospecifikus transz addíció 27 8. lépés: oxidáció enzim: malát dehidrogenáz Itt visszanyerjük a kiindulási vegyületet, az oxálecetsavat: 28

A citrát kör részletes áttekintése 29 Vázlatosan 30

Sztöchiometria Acetil-CoA + 3 NAD + + FAD + GDP + P i + 2 H 2 O 2 CO 2 + CoA + 3 NADH + 3 H + + FADH 2 + GTP 1 NADH ~ 2.5 ATP ( később) 1 FADH 2 ~ 1.5 ATP ( később) 1 AcCoA végül ~10 ATP/GTP szintézisét teszi lehetővé 31 A citrát kör nemcsak energiatermelő folyamat, hanem számos vegyület szintézisének kiindulásaként szolgál 32

Példa: glutaminsav szintézise α-ketoglutársavból Schiff bázis 33 A citrát kör feltöltése Itt tartunk! Az első már korábban is szerepelt a glükoneogenezis során: CH 3 -CO-COO - + CO 2 + ATP + H 2 O - OOC-CH 2 -CO-COO - + ADP + P i piruvát oxál-acetát 34

A citrát kör szabályozása 35 A piruvát dehidrogenáz komplex szabályozása foszforiláció révén A foszforiláció / defoszforiláció az allosztéria mellett enzimek szabályozásának másik fontos módja Magyarázzuk meg a jelentőségét! 36

A tápanyagok lebontásának folyamatai 37 Amit tudni illik A citromsav ciklus témakörből Kémiai képletek: piroszőlősav (piruvát) oxálecetsav, citromsav, acetil csoport, α-keto-glutársav, borostyánkősav (szukcinát), fumársav (fumarát), almasav (malát) Fogalmak: citromsav ciklus, beriberi (B1 vitamin deficiencia), acetil-coa, tioészter kötés szabályzás foszforiláció révén 38

Kapcsolódó könyvfejezet: J.M. Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer: Biochemistry 5th edition W.H. Freeman and Co. 17. The Citric Acid Cycle 39 Folyt. köv. Oxidatív foszforiláció 40