
- •КАФЕДРА БИОЛОГИИ
- •ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
- •Дайте характеристику структурно- функциональной организации митохондрий.
- •Структура
- •Митохондрия
- •Пируват
- •Митохондрии имеют наружную и внутреннею мембраны, между которыми располагается узкое
- •Митохондриальная ДНК имеет кольцевую форму. Она кодирует лишь 5 % всех белков митохондрий.
- •ФУНКЦИИ МИТОХОНДРИЙ
- •Дайте общую характеристику обмена веществ в клетке. Охарактеризуйте физико-химические принципы, лежащие в основе
- •Ассимиляция или анаболизм включает реакции синтеза сложных органических соединений из более простых.
- •Процессы пластического и энергетического обмена тесно связаны между собой. Все синтетические процессы нуждаются
- •Энергетический обмен в клетках большинства аэробных хемогетеротрофных организмов, включая человека, в присутствии кислорода
- •В основе реакций бескислородного и кислородного этапов энергетического обмена лежат биохимические реакции распада
- •При полном биологическом окислении перенос электронов с глюкозы на кислород осуществляется через ряд
- •Восстановленные молекулы НАДН2 и ФАДН2 служат
- •В биохимических реакциях энергетического обмена основным способом окисления молекул глюкозы является дегидрирование, в
- •НАДН2
- •При полном биологическом окислении большинство электронов глюкозы освобождают заключенную в них энергию «падая»
- •Охарактеризуйте бескислородный этап
- •Схема гликолиза
- •Суммарное уравнение гликолиза:
- •Уравнение реакции молочнокислого брожения имеет следующее выражение:
- •Пировиноградная
- •Уравнение реакции спиртового брожения имеет следующее выражение:
- •Пировиноградная
- •Биологическое значение реакций брожения состоит в том, что образующиеся при этом окисленные формы
- •Опишите кислородный этап
- •Клеточное дыхание включает три группы реакций.
- •Цитозоль Митохондрия
- •Окисление молекулы пирувата сопровождается восстановлением молекулы НАД до НАДН2 и образованием
- •Упрощенная схема Цикла Кребса
- •Итоговое уравнение окислительно-восстановительных реакций в цикле Кребса имеет следующее выражение:
- •Перенос
- •Упрощенная схема цепи переноса электронов с участками, в которых происходит фосфорилирование АДФ в
- •Конечная стадия клеточного дыхания включает перенос электронов от восстановленных молекул НАДН2 и ФАДН2
- •Перимитохондриальное пространство
- •Согласно хемиосмотической теории, восстановленные молекулы НАДН2 и ФАДН2 передают атомы водорода в
- •В процессе переноса электронов по электронтранспортной цепи они освобождают свою энергию, которая используется
- •Когда разность потенциалов на мембране достигает критической величины (200 мВ), ионы водорода силой
- •Количество молекул АТФ, НАДН2, и ФАДН2, образованных на разных этапах расщепления
- •Конечные стадии расщепления углеводов, белков и жиров полностью совпадают, все они в конечном
- •В организме человека в сутки синтезируется 40 —– 60 кг АТФ и столько
- •Дайте общую характеристику пластического обмена
- •Гетеротрофные организмы используют органические соединения пищи не только для получения энергии, но также
- •В организме млекопитающих и человека строительными блоками для синтеза белков и полисахаридов в
- •Реакции гликолиза и цикла Кребса, занимая центральное место в метаболизме клетки и организма,
- •Например, при употреблении человеком пищи, богатой углеводами, в количествах больших, чем ему необходимо,
- •Расскажите о механизмах регуляции обмена веществ
- •Несмотря на исключительную вариабельность внутриклеточных метаболических процессов, клетки потребляют ровно столько энергии и
- •Выделяют три основных механизма регуляции активности
- •Обычно в метаболических путях имеются ключевые ферменты, контролирующие весь ход протекающих в них
- •Важная особенность аллостерических ферментов — наличие у них, кроме каталитического центра, также аллостерического
- •Наиболее часто встречающийся механизм аллостерической регуляции метаболизма — это ингибирование каталитической активности аллостерических
- •Изменение каталитической активности ферментов путем их химической модификации чаще всего осуществляется посредством фосфорилирования
- •Третий механизм регуляции активности ферментов —–
- •1. В михондриях оксисомы, или F1-частицы локализуются:

КАФЕДРА БИОЛОГИИ
имени академика Е.Н.Павловского
ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ:
«СИСТЕМА ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ. ОБМЕН ВЕЩЕСТВ И ПРЕВРАЩЕНИЕ ЭНЕРГИИ В КЛЕТКЕ».

Дайте характеристику структурно- функциональной организации митохондрий.

|
Кристы |
Матрикс |
Внутренняя мембрана |
|
|
|
Наружная мембрана |
|
Межмембранное |
|
пространство |
Структура митохондрий
Толщина митохондрий относительно постоянна (около 0,5 мкм), а длина колеблется, от 7 мкм до 60 мкм.

Структура
кардиолипина

F2
F1
Структура АТФ - синтетазы

Митохондрия

Пируват
Пируват Ацетил КоА
Цикл
Кребса
1
2
Жирные
кислоты
Жирные
кислоты
3
Метаболизм в матриксе митохондрий
1- наружная мембрана; 2- внутренняя мембрана; 3- матрикс

Митохондрии имеют наружную и внутреннею мембраны, между которыми располагается узкое
перимитохондриальное пространство .
Наружная мембрана гладкая и по своему составу сходна с плазмалеммой. Она содержит большое количество белка-порина, формирующего водные каналы и проницаема для ионов, аминокислот, нуклеотидов, сахаров и других малых молекул.
Внутренняя мембрана ограничивает полость митохондрий — митохондриальный матрикс и образует кристы - направленные внутрь впячивания . Во внутреннюю мембрану встроены ферментные системы транспорта электронов. На кристах имеются грибовидные выросты — оксисомы или F1-частицы, в которых локализуется мультиферментная система АТФ- синтетаза.

Митохондриальная ДНК имеет кольцевую форму. Она кодирует лишь 5 % всех белков митохондрий. Остальные 95 % митохондриальных белков кодируются ядерной ДНК и синтезируются на свободных рибосомах в цитоплазме клетки, откуда они транспортируются в митохондрии.