7
Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6- phosphate Fructose 1,6- bisphosphate Phosphoenolpyruvat( x2) Oxaloacetat 10b ) 10a ) 1 2 4-9 3 ATP, Citrate AMP, ADP, Fructose 2,6-bisphosphate 1 Glucose 6-phosphate (i muskel) 3 AMP Fructose 2,6-bisphosphate Acetyl-CoA 10 ATP, acetyl-CoA, Fettsyrer Fructose 1,6-bisphosphate H-01Oppgave IV 1. a)-b) Glykolysen Glukoneogenesen

Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

  • Upload
    wenda

  • View
    76

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Glucose 6-phosphate (i muskel). 1. ATP, Citrate AMP, ADP, Fructose 2,6-bisphosphate. AMP Fructose 2,6-bisphosphate. 3. 3. ATP, acetyl-CoA, Fettsyrer Fructose 1,6-bisphosphate. 10. H-01Oppgave IV 1. a)-b). Glykolysen. Glukoneogenesen. Glucose Glucose 6-phosphate - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

Glucose

Glucose 6-phosphate

Fructose 6-phosphate

Fructose 1,6-bisphosphate

Phosphoenolpyruvat(x2)

Pyruvat(x2)

Oxaloacetat

10b)

10a)

1

2

4-9

3

ATP, CitrateAMP, ADP, Fructose 2,6-bisphosphate

1Glucose 6-phosphate (i muskel)

3AMP Fructose 2,6-bisphosphate

Acetyl-CoA

10ATP, acetyl-CoA, FettsyrerFructose 1,6-bisphosphate

H-01Oppgave IV 1. a)-b)

Glykolysen Glukoneogenesen

Page 2: Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

2. a) Under anaerobe forhold er det ikke tilgang på O2. Dette gjør at elektrontransportkjeden i mitokondrienen ikke kan gå da dannelsen av H2O stopper opp. NADH kan dermed ikke oksideres til NAD+.

Glykolysen er avhengig av NAD+. I overgangen fra pyruvat til laktat oksideres NADH til NAD+. Tilgjengelig NAD+ gir fortsatt glykolyse.

2. b) Laktat eksporteres fra muskelvev til lever hvor det gjendannes til pyruvat, og kan gå inn i glukoneogenesen. Glukosen resirkuleres.

3. a) Når en muskel jobber forbrukes ATP. Ved aerobe forhold vil tilgang på O2 vil pyruvat kan omsettes videre. Det dannes mer ATP per glukosemolekyl. Ved anaerobe forhold til pyruvat omdannes til laktat. Det dannes ATP kun fra glykolysen. Det dannes mindre ATP per glukosemolekyl. Muskelen kan utføre mindre arbeid.

Page 3: Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

Del II Oppgave 4

C O

C

CC

C

OH

HH

H

OH

OH

H OH

H

CH2OH

C O

C

CC

C

OH

HH

H

OH

OH

H OH

H

CH2O

O-

O-

O

P

+ ATP + ADP + H+

Glukose Glukose-6-fosfat

GlukokinaseHeksokinase

Glukokinase

KM = 20 mM

Heksokinase

KM= 0,05 mM

V0

[S]

Vmax = Vmax

KM KM

[glukose]blod

½ Vmax

Page 4: Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

[S] < KM betyr at mindre enn 50% av aktiveseter er i bruk.

[S] > KM betyr at mer enn 50% av aktiveseter er i bruk.

Ved 5 mM glukose er nesten alle setene i heksokinase i bruk, og nesten ingen i glukoskinase.

[glukose] < 5 mM gjør heksokinase aktivt og glykolysen foregår. Dette er energiforbruk og foregår i muskel.

[glukose] > 5 mM gjør glukokinase aktivt og glykogensyntese foregår. Dette er energilagring og foregår i lever.

Page 5: Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

PentosefosfatveienH02 IV 1 a)

O

OHH

HH

OHOH

H OH

H

O-

O

O-

O

P

O

OHH

H

OHOH

H OH

O-

O

O-

O

P

O- O

H OH

OH H

H OH

H OH

O-

OH

O

O

P

CO2

H

H OH

O

H OH

H OH

O-

OH

O

O

P

H

H O

OH

H OH

H OH

O-

OH

O

O

P

OH2

G6P-dehydrogenase

NADP+ NADPH + H+

Lactonase

6PG-dehydrogenase

Phosphopentose isomerase

6-Phospho gluconat

D-Ribulose 5-phosphate

D-Ribose 5-phosphate

NADPH +H+ NADP+

6-Phosphoglucono--lactone

Glucose-6-phosphate

Page 6: Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

b)

NADPH brukes som reduksjonsmiddel i aktiv syntese av biomolekyler.

Page 7: Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate Fructose 1,6-bisphosphate Phosphoenolpyruvat(x2)

2 a)

Under aerobe forhold blir pyruvat oksidert til acetat som går inn i sitronsyresyklusen og blir oksidert til H2O og CO2.

Under aerobe forhold gir da et glukosemolekyl 2 ATP via glykolysen og 2 ATP via sitronsyresyklus.

Under anaerobe forhold vil puruvat omdannes til laktat. Det dannes ATP kun fra glykolysen.

b)

Laktat blir produsert i store mengder som følge av hardt muskelarbeid. Det sure miljøet i muskel og blod begrenser tiden muskelen kan arbeide uten tilgang på oksygen.

c)

Laktat blir transportert til leveren og omdannes til glukose.