8 Bioenergetyka

8 Bioenergetyka



Zakres seminarium VIII

Bioenergetyka, cykl Krebsa i utlenianie tkankowe

1.    Pierwsza zasada termodynamiki ( definicja i zapis wzorami)

2.    Druga zasada termodynamiki ( definicja i zapis wzorami)

3.    Energia swobodna ( wzór i definicja)

4.    Entalpia układu (wzór i definicja)

5.    Wzorcowa energia swobodna

6.    Reaukcja chemiczna o ujemnej zmianie wzorcowej energii swobodnej

7.    Reaukcja chemiczna o dodatniej wzorowej energii swobodnej

8.    Wzorcowa energia swobodna hydrolizy ATP, ADP i AMP

9.    Wzorcowy potencjał redukcyjny

10.    Potencjał redukcyjny reakcji H2<^2ET + 2e~ przy pH= 0 i pH=7

11.    Które układy mają większą dążność do oddania elektronów ?

12.    Równanie Nernsta, wzór i co on wyraża

13.    Oksydacyjna dekarboksylacja kw^irogronowego

14.    Oksydacyjna dekarboksylacja kw. alfa-ketoglutarowego

15.    Reakcja powstawania cytrynianu

16.    Powstawania izocytrynianu poprzez cis-akonitan

17.    Przekształcanie izocytrynianu w szczawiobursztynian a następnie w alfa- ketoglutaran

18.    Przekształcenie alfa-ketoglutaranu w bursztynylo-CoA

19.    Fosforylacja substratowa - powstawanie bursztynianu z bursztynylo - Co A

20.    Reakcje katalizowane przez dehydrogenazę, hydratazę fiimaranową i dehydrogenazę jabłczanową

21.    Aminokwasy przekształcające się w pirogronian

22.    Reakcja katalizowana przez karboksykinazę - fosfoenolopirogronianową (r. anaplerotyczna)

23.    Aminokwasy przekształcające w kw. Fumarowy

25.    Aminokwasy uzupełniejące pulę kw. alfa-ketoglutarowego

26.    Aminokwasy przekształcające się w kwas szczawiooctowy

27.    Reakcje katalizowane przez dehydrogenazęjabłczanowądekarbokylującą( r. Anaplerotyczna)

28.    Reakcja katalizowana przez transaminazę bądź deamninazę kw. glutaminowego i kw. asparaginowego.

29.    Podział oksydoreduktaz na 4 grupy

30 . Omówić oksydazy i podać przykłady ich działania

31.    Omówić grupę dehydrogenaz wraz z przykładami

32.    Grupa peroksydaz z 2 typami enzymów

33.    Grupa oksydaz z 2 podgrupami dioksygenaz i monooksygenaz

34.    Tlen jako substancja toksyczna: H202 oraz aminorodnik ponadtlenkowy

35.    Budowa mitochondrińw

36.    Lokalizacja łańcucha oddechowego

37.    Fosforylacja oksydacyjna

38.    Schematyczny przebieg łańcucha utleniań tkankowych

39.    Energia swobodna syntezy H20

40.    Skład kompleksu „reduktazy bursztynian-CoA”

41.    Skład kompleksu „reduktaza NADH+FT - CoA

42.    Skład i miejsce kompleksu „reduktazy CoQH2 -cytochromu C”

43.    Skład i miejsce kompleksu oksydazy cytochromu C

44.    Miejsce „pompowania protonów” i fosforylacji

45.    Kolejne cytochromy występujące w łańcuchu oddechowym między CoQ i 02


Wyszukiwarka

Podobne podstrony:
BIOENERGETYKA cz. II cykl Krebsai fosforylacja oksydacyjna 1.    cukry, lipidy,
312849P183431984918391913496 n Seminarium IV Podstawy katabolizmu. ITP. Cykl Krebsa, ł ańarh oddech
Zdjęcie165 3 Cykl [Krebsa odpowiada za około 2 3 całkowitego utleniania związków węgla w większości
IMG00039 Glikoliza zachodzi w A jijdr/c komórkowym iłlii ( strukturach Gnlgiego I) mitochundrinch C
skanuj0006 2 122.    Cykl Krebsa - przebieg i znaczenie funkcyjne. 123.   &
LastScan9 Cykl kwasu cytrynowego INNE NAZWY: CYKL KWASÓW TRIKARBOKSYLOWYCH (CKT) CYKL KREBSA
Cytoolazma ŁAŃCUCH ODDECHOWY    CYKL KREBSA
10 Porfiryny, transport gazów Zakres Seminarium XI. Metabolizm porfiryn, transport gazów. 1.  &
1 AminokwasyI Zakres I seminarium z biochemii. 1.    Definicja wiązania peptydowego.
Ghkoliza zachodzi wI^Cytosoiu Cykl Krebsa (cykl kwasów trikaiboksylowych) zachodzi B.
P1060810 2 Etap Cykl Krebsa - bilans ogólny NADH^ c2 ,c4^c / Jtlenianiegrupacetylowych ^ > NADH
P1060820 Cykl Krebsa Reakcja sumaryczna:Acetylo-CoA + 3 NAD+ + FAD + GDP + P, + 2 HzO 2 C02 + 3 NADH
pytania inzynier Py tania na egzamin dyplomowy (inżynierski) z zakresu seminariów prowadzonych w Kat

więcej podobnych podstron