34. Glukoneogeneza - jej mechanizm i komórkowa lokalizacja przemian.
35. .Cykl Corich.
36. Substraty zużywane przez wątrobę w procesie glukoneogenezy.
37. Reakcje syntezy glikogenu z glukozy w mięśniach i wątrobie. Hormonalna regulacja przebiegu tego ciągu metabolicznego na poziomie syntetazy glikogenu.
38. Cykl pentozowy i jego znaczenie w metabolizmie.
39. Fizjologiczne skutki wrodzonego deficytu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu.
Tłuszcze i ich metabolizm
1. Tłuszcze właściwe, ich struktura i własności fizyczne. Kwasy tłuszczowe:stearynowy, palmitynowy, mirystynowy i ich aktywne formy acylo-CoA.
2. Trawienie tłuszczów.
3. Lipoliza w komórce tłuszczowej i wyrzucanie wolnych kwasów tłuszczowych (FFA) i glicerolu do krwi. Losy glicerolu uwolnionego w trakcie lipolizy.
4. Cholesterol, lipidy i lipoproteiny krwi, ich funkcja w transporcie kwasów tłuszczowych oraz ich diagnostyczne znaczenie w chorobach wywołanych miażdżycą.
5. Aktywacja kwasów tłuszczowych w cytoplazmie komórki mięśniowej. Dwa źródła kwasów tłuszczowych: lipoliza tłuszczów w komórce tłuszczowej oraz lipoliza tłuszczów wewnątrzmięśniowych.
6. Rola kamityny w transporcie AcyloCoA do mitochondrium
7. P - oksydacja kwasów tłuszczowych jako proces dostarczający acetylo CoA do cyklu Krebsa oraz pary wodorów na łańcuch oddechowy.
8. Ciała ketonowe i ich powstawanie w wysiłku i cukrzycy.
9. Bilanse energetyczne p-oksydacji.
10. Synteza ATP i zużycie tlenu przez łańcuch oddechowy w trakcie przebiegu tego procesu.
II Integracja i regulacja metabolizmu
1. Integracja metabolizmu- możliwości wzajemnej konwersji węglowodanów, tłuszczy i białek.
2. Mechanizmy regulacji tempa metabolizmu poprzez zmiany aktywności układów enzymatycznych.
3. Hormony, ich podział pod względem budowy chemicznej i mechanizmów oddziaływania.
4. Mechanizm hormonalnego oddziaływania glukagonu i hormonów katecholowych na metabolizm glikogenu. Cykliczny AMP i jego rola w regulacji hormonalnej.
5. Mechanizm działania hormonów steroidowych.
6. Mechanizm działania insuliny.
III. Metabolizm wysiłkowy
1. Pojęcie energii swobodnej. Fosforany wysokoenergetyczne i ich pula komórkowa.
2. Bioenergetyka skurczu mięśnia. Układ białek mięśnia szkieletowego w skurczu i rozkurczu. ATP jako bezpośrednie źródło energii do pracy mięśnia. Hydroliza ATP i regulacja tego procesu poprzez zmiany stężeń jonów wapnia. Resynteza ATP jako warunek kontynuacji pracy mięśnia.
3. Fosfokreatyna jako rezerwa wiązań wysokoenergetycznych. Synteza kreatyny i jej przemiana w kreatyninę. Przemiana kreatyny w fosfokreatynę.
4. Cztery mechanizmy resyntezy (odbudowy) ATP pozwalające na kontynuowanie pracy.
5. Podział wysiłków na tlenowe i beztlenowe w zależności od zaangażowania poszczególnych systemów resyntezy ATP.