1
0

vault backup: 2025-12-03 15:12:56
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m39s

This commit is contained in:
2025-12-03 15:12:56 +01:00
parent 36cba13e7f
commit 30bc89f28c
3 changed files with 124 additions and 0 deletions

View File

@@ -238,5 +238,129 @@ PDH
Arsenik liknar väldigt mkt fosfatgrupper
TCA
- viktigt reglering
---
På provet fokusera på föreståelse
Mentimeter 16:00
# Fosfofruktokinas 2 / fruktos-2,6-bisfosfatas
Enzym som gör eller tar bort fruktos-2,6-bisfosfat
- Bifunktionellt enzym
- två olika reaktioner på
- två olika platser
- syntes & nedbrytning av fruktos 2,6-bisfosfat
- f-1,6-bfosfat är intermediär
- f-2,6-bfosfatas är enzym
-
![[Pasted image 20251203142123.png|300]]
![[Pasted image 20251203142252.png]]
Vad reglerar Fosfofruktokinas 2?
| Enzym eller Hormon | Stimulerar |
| --------------------- | ------------- |
| Fosfosproteinfosfatas | Glykolysen |
| Proteinkinas A (PKA) | Glukoneogenes |
| Insulin ⊕ | Glykolysen |
| Glykagon ⊕ | Glukoneogenes |
⊕⊖
fruktos-6-fosfat → fruktos 2,6-bisfosfat
ATP → ADP
---
# Glykolys under anaeroba förhållanden
- Laktat bildas i muskel typ IIb "snabba muskler", erytrocyter
- där det är svårt att få dit syre
- stora är i muskler, när behovet av ATP är högre än syre kan transporteras dit
1. Coreicykeln
1. laktat
2. blod-upptag i lever
3. omvandling till pyruvat
4. glukoneogenes
5. glukos till blod
6. upptag i musller
2. Upptag av laktat från blod av kardiomyocyter
1. laktat kan gå tillbaka till pyruvat kan tas upp av andra celler än leverceller & omkringliggande muskelceller typ I "långsamma muskler"
2. omvandling till pyruvat → acetyl-CoA → TCA
Vad är bra med andra celler kan ta upp den laktat som produceras i muskel typ II B?
Både laktat och upptag av laktat → minskar försurning
För att inte skada kroppen måste man hålla kroppen basiskt
Effekten blir att glykolysen kan fortgå längre
----
## Laktatdehydrogenas
Tetramer med två subenheter
| M | H |
| --------------------- | ---------------------------------------------------------------------- |
| - M-muskel<br>- lever | H-hjärta |
| $M_4$ .... $H_4$ | H har lägst affinitet för pyruvat<br>M har högst affinitet för pyruvat |
pyruvat <→ laktat (enzym = LDH)
Det gör att i hjärtat går det åt vänster, inte så hög affinitet
I hjärtat alltid aerob metabolism
När vi börjar träna?
- Muskler börjar övergå åt H-form typ I
Hjärtat har låg affinitet för laktat, alltid i H-formen
---
# TAG
- Lagringsform för fettsyror, bundna till **glycerol**
- Glycerol kan omvandlas till en glykolysintermediär, kan också gå hela vägen till glukos
- kan användas för glukoneogenes (ej fettsyror)
- ketogena eller glykogena
- ketogen kan bilda aceton
- glykogen kan bilda glykos
- glukos kan bildas från R-grupper
- Lysin och Leucin är inte glukogena
----
## Samspelet mellan proteinnedbrytning i muskler och glukoneogenes
Vid proteinnedbrytning i muskler överfförs aminogrupper till pyruvat → alanin
→ transporteras med blodet till levern
med blod till lever → pyruvat → glukoneogenes → glykos → muskler
(liknar coricykeln)
upprätthåller kvävebalansen
Olika metabola vägar används vid hög- och medel till lågintensiv träning
- låginternsiv
- aerob
Vad begränsar hur länge glykolysen kan fortgå?
Hur kan muskelarbete utföras utan tillgång till glukos?
Bör inte understiga 4mM
----
### Summary
glukos från pyruvat/glycerol/aminosyror/laktat
pyruvatkarboxylas transporteras ut under omvandling NADH
Shunt när någonting omvandlas, sakans transportör
i cytoplasman fosfoenolpyruvatkarboxykinas, intermediär i glykolysen
gå bidare till f-1,6-bfas
g-6-fosfatas bara i lever/njurar
i lever, finns enzymer som ska ha ett visst värde
reglering är tvärtom mellan glykolys / glykoneogenes
- feedback/feedforward/pH/transkription
- ffk2/fbf2 är bifunktionellt
-