
- •Предмет и задачи биологической химии
- •Функции белков в организме. Строение белков.
- •Физико-химические свойства белков. Ионизация белков в
- •4) Физико-химические свойства белков: гидратация и растворимость
- •Осаждение белков из растворов. Виды осаждения белков (обратимое и
- •Денатурация белков: факторы, вызывающие денатурацию белков:
- •Классификация белков. Простые и сложные белки
- •Дезоксирибонуклеиновые кислоты (днк): состав, строение, свойства,
- •Биосинтез днк (репликация генов): общий принцип матричного синтеза,
- •11)Строение и функции различных типов рнк (т-рнк, р-рнк, м-рнк).
- •12) Биосинтез рнк (транскрипция): условия, необходимые для транскрипции,
- •13) Биосинтез белков: (трансляция). Биологический код и его свойства.
- •15) Регуляция биосинтеза белков на уровне транскрипции (представление об
- •16) Регуляция биосинтеза белка на этапе транскрипции по механизму
- •17) Химическая природа ферментов. Проферменты, изоферменты,
- •18) Холоферменты: определение понятия, строение. Кофакторы ферментов:
- •19) Зависимость активности ферментов от реакции среды и
- •20) Структурно-функциональная организация ферментных белков:
- •21) Регуляторные (аллостерические) центры ферментов. Аллостерические
- •22)Активаторы и ингибиторы ферментов: химическая природа, виды
- •23) Специфичность действия ферментов. Виды специфичности ферментов,
- •24) Механизм действия ферментов. Зависимость активности ферментов от
- •25) Номенклатура и классификация ферментов. Характеристика отдельных
- •26) Определение активности ферментов в диагностике заболеваний.
- •27) Витамины. Классификация и номенклатура витаминов. Роль витаминов в
- •28) Витамин b1 (тиамин, антиневритиый): химическая природа, свойства,
- •29) Витамин в2 (рибофлавин): строение, свойства, признаки гиповитаминоза,
- •30) Витамин рр (ниацин, антипеллагрический): строение, признаки
- •31) Витамин с, (аскорбиновая кислота, антицинготный): химическое строение,
- •32) Витамин в6, (пиридоксин, антидерматитный): химическая природа,
- •33) Витамин а, (ретинол, антиксерофтальмический); химическая природа, признаки гиповитаминоза, источники, потребность. Участие витамина а в
- •34) Витамин д (кальциферолы, антирахитический витамин). Химическое
- •35) Обмен веществ и энергии. Анаболизм и катаболизм. Понятие о
- •36) Характеристика катаболизма: общая схема катаболизма основных
- •37) Понятие о биологическом окислении. Фазы биологического окисления, их
- •38) Ферменты биологического окисления. Пиридинзависимые дегидрогеназы:
- •39)Флавинзависимые дегидрогеназы
- •40.) Характеристика цитохромов: химическая природа коферментов, функции,
- •41.) Структурная организация цепей транспорта электронов I и II типа.
- •Электронтранспортные цепи митохондрий эукариот
- •Ингибиторы дыхательной цепи
- •42) Полное и неполное восстановление кислорода. Образование свободно-
- •Супероксид-анион (радикал)
- •Oh (гидроксил, гидроксид - радикалы.)
- •Гипохлорит-анион
- •Радикал
- •Механизмы возникновения афк
- •43) Окислительное фосфорилирование - главный механизм синтеза атф в
- •Хемиосмотическая теория Митчела
- •44) Разобщение тканевого дыхания и окислительного фосфорилирования,
- •45) Механизмы образования со2 в процессе биологического окисления.
- •46) Окисление ацетил-КоА в цикле трикарбоновых кислот:
- •48) Физиологическая роль углеводов. Потребности и источники
- •Обмен ув
- •49) Пути использования глюкозы в организме: общая схема поступления
- •50. Роль печени в обмене углеводов: глюкостатическая функция печени.
- •51) Роль печени в обмене углеводов: механизм гликогенолиза – основного
- •52. Общая характеристика внутриклеточного окисления глюкозы: пути распада
- •Катаболизм глюкозы.
- •53. Анаэробный гликолиз: определение, этапы гликолиза, химизм
- •54) Внутриклеточный обмен углеводов: Распад гликогена в мышцах в
- •56. Глюконеогенез: определение, субстраты глюконеогенеза. Обходные
- •Глюконеогенез.Аэробное окисление глюкозы.
- •55. Аэробный распад глюкозы - основной путь катаболизма глюкозы.
- •Аэробное окисление глюкозы.
- •57. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза (цикл Кори). Роль
55. Аэробный распад глюкозы - основной путь катаболизма глюкозы.
Последовательность химических реакций до образования пирувата (аэробный
гликолиз). Челночные механизмы переноса водорода из цитозоля клетки в
митохондрии: роль фосфодиоксиацетона и яблочной кислоты
Аэробное окисление глюкозы.
Аэробный процесс глю-процесс /-ого дихотомического окисления глю в присутствии 02 до конечных продуктов (С02 и Н20) с выд-ем Е(36-38 АТФ). При Аэробном окислении уttt/'n v-пяптг-а т,ттгртшть из молекулы глю всю биологически доступную r.'i была заключена -- '
в хим.связи глю. В анаэробном гликолизе удаётся выделить 7% Е закл. в мол-ле глю. Поэтому окисление глю в присутствии 02-Е-и выгодный процесс. Аэробное окисление глюкозы активно идёт в клетках гол.мозга,сердца ,почек.Аэробное окисление идёт в 3 фазы:
специф.путь превращения глюкозы-гликолитическая фаза-2ПВК
общий путь катаболизма-окисл.декарбоксилирование пирувата.
ЦТК.
Подсчёт Е-ого эфф-а аэробного окисления глю.
1)фаза -гликолиз
ый этап - АТФ
ой этап - О АТФ
ий этап- 4 АТФ + НАДНН+
Итог:2 АТФ+2 НАДНН+
Судьба восстановленных кофакторов решается в дыхательных цепях в митохондриях,но НАДНН+ ч\з митохондриональную мембрану пройти не может ,т.к. мембрана для него не проницаема. Для переноса богатых Е атомов Н от восстановленных коф-ов в дых.цепь исп-я челночные механизмы.
С
а
уть челночных механизмов сводится к тому, что НАДНН+ восст-ет в цитозоле некоторые соед-я,^ способны проникнуть в митохондрий. В митох-ии они окисляются ,восст-т мит-ые кофакторы,V поступают в дых.цепь,а сами в-ва возвращаются в цитозоль.Активируется с\ма - маллатаспартатный челнок.Активно работает в печени , почках, сердце.
Е-ий выход 1 фазы при работе малатаспартатного челнока составляет 8 АТФ а-глицерофосфатный челнок-активно работает в скелетной мышце,кл.гол.мозга.
Е-ий выход глиц\фосфатного челнока
фаза:
АТ Ф+2НАДНН+—>4 АТФ Итого:6 АТФ
2фаза: общий путь катаболизма
Электронтранспортные цепи митохондрий эукариот 85
Ингибиторы дыхательной цепи 85
Хемиосмотическая теория Митчела 97
,s\ 101
этот путь -главный источник Е в кл.сердца,гол.мозга,почках.
57. Взаимосвязь гликолиза и глюконеогенеза (цикл Кори). Роль
скелетной мускулатуры в образовании и печени в утилизации лактата.
Аллостерические механизмы регуляции гликолиза и глюконеогенеза.
Г
люкозолактатный
цикл-обеспечивает взаимосвязь м\у
процессом гликолиза в скелетной мышце
и процессом глюконеогенеза в печени.
Судьба лактата.
При распаде УВ в анаэробных условиях конечным продуктом будет молочная кислота. Лактат - метаболический тупик,V имеет един.путь исп-я-окисление до ПВК
В скелетной мускулатуре ак-ть изоформ ЛДГ1,2 очень низкая,поэтому p-я не возможна в мышце. В процессе мышечной работе когда скорость гликолиза ув-я в 10-100 раз ,конц лактата увеличивается. Накопление лактата оказ-т токс.действия:чувство усталости,боль,утомление в мышцах,когда мышца переходит в покой,лактат поступает в кровь-гиперлактатацидемия(мет.ацидоз). 2\3 из кров.русла уходит в печень-синтез глю(глюконеогенез), 1 \3 -в серд.мышце,где окисляется до ПВК,^ поступает в общий путь катаболизма,где расщепляется до С02,Н20,выд-я Е(синтез 30 АТФ)
58. Понятие о пентозофосфатном (апотомическом) пути окисления
глюкозы, последовательность реакций окислительной фазы до стадии
рибулозо-5-фосфата. Роль метаболитов пентозофосфатного пути -
фосфопентоз, НАДФН∙Н+
в обмене веществ
Апотомическое окисление глюкозы.
Пентозофосфатный путь окисления глю-процесс прямого окисления глю
Процесс наз. апотомический. Этот процесс используется для пластических нужд организма. Не выполняет Е ф-ю в кл. и для его осущ-я требуется НАДФ-зав ДГ. Идёт в 2 фазы.
1
фаза-окислительная 2фаза-неокислительная
В реакцию вступает глю-6-фосфат.