1
0

vault backup: 2025-12-14 22:41:11
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m9s

This commit is contained in:
2025-12-14 22:41:11 +01:00
parent 822527cfa9
commit 1cbe531662
27 changed files with 2072 additions and 583 deletions

View File

@@ -6,96 +6,152 @@ tags:
föreläsare: Ingela Parmryd
date: 2025-12-05
---
#### 1. Var i celler finns mitokondrier?
#### 1. Var i celler finns mitokondrier?
```spoiler-block:
I cytoplasman; ofta lokaliserade där energibehovet är störst (t.ex. nära myofibriller i muskelceller).
```
Det beror på cellen, ofta i utkanterna men inte alltid. Finns där det behövs energi. T.ex. i muskeceller finns de nära myofibriler
#### 2. Vad kan påverka antalet mitokondrier per cell?
#### 2. Vad kan påverka antalet mitokondrier per cell?
```spoiler-block:
Energibehov, träning, hormonell stimulering (PGC-1α), kyla ↑; inaktivitet, svält och åldrande ↓.
```
Energibehovet:
- hög aktivitet
- träning
- hormonell stimulering (t.ex. PGC-1α) och
- kyla ökar antalet
#### 3. Var finns ETK?
```spoiler-block:
I mitokondriens inre membran.
```
medan:
- inaktivitet
- svält och
- åldrande minskar det.
#### 4. Vad menas med redoxpotential?
```spoiler-block:
Ett mått på ett ämnes benägenhet att avge eller ta upp elektroner.
```
Celltyper med extrem energiförbrukning som hjärtmuskel, skelettmuskel och brunt fett får därför många mitokondrier.
#### 3. Var finns ETK?
Inne i mitokondriens inre membran. Vissa delar sticker ut på båda sidor, men t.ex $F_1$ sitter på matrix-sidan.
#### 4. Vad menas med redoxpotential?
Hur lätt ett ämne kan ge ifrån sig elektroner.
- högt redoxpotential → stark elektroacceptor (vill ta emot)
- lågt redoxpotential → elektrodonatorer (vill lämna)
#### 5. Hur mäts standardredoxpotentialen?
```spoiler-block:
Relativt standardväteselektroden under standardförhållanden (1 M, 1 atm, 25 °C).
```
Man mäter det med standardväteselektroden och en voltmeter för att mäta ämnets elektriska drivkraft (potential), gör en ny halvcell med ämnet man vill mäta och kopplar ihop med en saltbrygga. Då kan man läsa potentialskillnaden i voltmetern mellan ämnet och standardväteselektroden. Måste ske under standardförhållanden (1 M, 1 atm, 25 c)
#### 6. Från vilka föreningar kommer elektronerna som går in i ETK?
#### 6. Från vilka föreningar kommer elektronerna som går in i ETK?
```spoiler-block:
Från NADH och FADH₂ bildade i glykolys, PDH, TCA-cykeln, β-oxidation samt via shuttlar.
```
Glykolysen
- $NAD$ + $H^+$
#### 7. Vilka proteinkomplex finns i ETK?
```spoiler-block:
Komplex I, II, III och IV.
```
PDH:
- $NAD$ + $H^+$
#### 8. Vad händer i komplex I i ETK?
```spoiler-block:
NADH oxideras, elektroner överförs till Q och 4 H⁺ pumpas till intermembranrummet.
```
TCA:
- $FAD_2$
- $NAD$ + $H^+$
#### 9. Vad händer i komplex III i ETK?
```spoiler-block:
QH₂ oxideras, elektroner överförs till cytokrom c och totalt 4 H⁺ flyttas till intermembranrummet.
```
β-oxidation:
- $FAD_2$
Glycerol-3-fosfat-shuten:
- $FAD_2$
- direkt till Q
malat-aspartat-shuten:
- $NAD$ + $H^+$
#### 7. Vilka proteinkomplex finns i ETK?
- NADH:Q-oxidoreduktas (Komplex I)
- Succinatdehydrogenas (Komplex II)
- QH₂-cytokrom c-oxidoreduktas (Komplex III)
- Cytokrom c-oxidas (Komplex IV)
#### 8. Vad händer i komplex I i ETK?
1. Tar emot $NADH$
2. oxiderar det till $NAD^+$
1. överför 2é till ubikinion $Q → QH_2$
2. pumpar ut 4 $H^+$ från matrix till intermembranrummet
Regleras via: NADH/NAD+-kvoten, protongradienten, Q/QH2-kvoten, ATP/ADP-kvoten
#### 9. Vad händer i komplex III i ETK?
Samtidigt:
- Tar emot $QH_2$ som oxideras till Q → Släpper ut 2H+ i MMU
- Tar upp 2H+ från matrix → släpper ut 2H+ i MMU
#### 10. Vad händer i komplex IV i ETK?
```spoiler-block:
Elektroner överförs till O₂ som reduceras till H₂O; protoner pumpas över membranet.
```
Samtidigt
- Tar emot elektroner från cytokrom c och reducerar $O_2$ till $H_2O$
- Tar upp 2 H+ från matrix → släpper ut 4H+ i MMU
#### 11. Hur är en cytokrom uppbyggd?
#### 12. Tidigt i ETK används Fe-S kluster för elektrontransport, sent används cytokromer. Varför?
#### 13. Vad krävs för att elektrontransportkedjan ska fungera?
#### 14. Vad är en respirasom?
#### 15. Vilka är beståndsdelarna i den elektrokemiska gradienten?
#### 16. Hur kan protoner pumpas över ett membran?
#### 17. Vad innebär oxidativ fosforylering?
#### 18. Hur är ATP-syntaset uppbyggt?
#### 19. Var hittas L, T och O konfiguration hos ATP-syntaset och vad sker där?
#### 20. Hur sker växling mellan L, T och O form hos ATP-syntaset?
#### 21. Hur många protoner passerar mitokondriens inre membran per varv ATP-syntaset roterar?
#### 22. Hur många protoner behöver passera mitokondriens inre membran för att ATP-syntaset ska generera en ATP?
#### 23. Hur transporteras protoner genom mitokondriens inre membran med hjälp av ATP-syntaset?
#### 24. Vad är en shunt?
#### 25. Hur kan NADH transporteras från cytoplasman till mitokondriens matrix?
#### 26. Hur transporteras ATP ut från mitokondriens matrix?
#### 27. Hur transporteras fosfat till mitokondriens matrix?
#### 28. Vad gör en frikopplare och vad får det för konsekvenser?
#### 29. Vad gör cyanid till ett gift?
#### 30. Hur många ATP kan utvinnas från en glukosmolekyl vid aerob metabolism?
#### 11. Hur är en cytokrom uppbyggd?
```spoiler-block:
Ett protein med en hemgrupp (porfyrin + Fe²⁺/Fe³⁺) som överför elektroner.
```
#### 12. Varför Fe-S-kluster tidigt och cytokromer sent i ETK?
```spoiler-block:
Fe-S-kluster fungerar vid låg redoxpotential; cytokromer krävs vid högre potential nära syre.
```
#### 13. Vad krävs för att elektrontransportkedjan ska fungera?
```spoiler-block:
Syre, NADH/FADH₂, intakt inre membran och fungerande komplex.
```
#### 14. Vad är en respirasom?
```spoiler-block:
Ett superkomplex av komplex I, III och IV som effektiviserar elektrontransport.
```
#### 15. Vilka är beståndsdelarna i den elektrokemiska gradienten?
```spoiler-block:
Membranpotential (ΔΨ) och pH-gradient (ΔpH).
```
#### 16. Hur kan protoner pumpas över ett membran?
```spoiler-block:
Via redoxdrivna konformationsförändringar i membranproteiner.
```
#### 17. Vad innebär oxidativ fosforylering?
```spoiler-block:
ATP-syntes driven av protongradienten från ETK.
```
#### 18. Hur är ATP-syntaset uppbyggt?
```spoiler-block:
F₀-del (membran, protonkanal) och F₁-del (katalytisk del i matrix).
```
#### 19. Var finns L, T och O-konfigurationerna och vad sker där?
```spoiler-block:
I F₁-delen; L binder ADP+Pi, T bildar ATP, O frisätter ATP.
```
#### 20. Hur sker växling mellan L, T och O?
```spoiler-block:
Genom rotation av γ-subenheten driven av protonflöde.
```
#### 21. Hur många protoner passerar per varv ATP-syntaset roterar?
```spoiler-block:
≈10 protoner per varv (beroende på c-ringens storlek).
```
#### 22. Hur många protoner behövs per ATP?
```spoiler-block:
≈34 protoner per ATP.
```
#### 23. Hur transporteras protoner genom ATP-syntaset?
```spoiler-block:
Via F₀-delens protonkanal som driver rotationen.
```
#### 24. Vad är en shunt?
```spoiler-block:
En alternativ väg som överför elektroner eller metaboliter utanför huvudvägen.
```
#### 25. Hur kan NADH transporteras från cytosol till matrix?
```spoiler-block:
Via malat-aspartat-shutteln eller glycerol-3-fosfat-shutteln.
```
#### 26. Hur transporteras ATP ut ur mitokondrien?
```spoiler-block:
Via ADP/ATP-translokas (antiport).
```
#### 27. Hur transporteras fosfat till matrix?
```spoiler-block:
Via fosfattranslokas som samtransport med H⁺.
```
#### 28. Vad gör en frikopplare och vilka konsekvenser får det?
```spoiler-block:
Kollapsar protongradienten → värmeproduktion, minskad ATP-syntes.
```
#### 29. Vad gör cyanid till ett gift?
```spoiler-block:
Binder komplex IV och stoppar elektronöverföring till syre.
```
#### 30. Hur många ATP kan utvinnas från en glukosmolekyl aerobt?
```spoiler-block:
≈3032 ATP.
```