vault backup: 2025-12-09 16:13:30
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m33s
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m33s
This commit is contained in:
BIN
content/Biokemi/Metabolism/Pentosfosfatvägen/Slides.pdf.pdf
LFS
Normal file
BIN
content/Biokemi/Metabolism/Pentosfosfatvägen/Slides.pdf.pdf
LFS
Normal file
Binary file not shown.
23
content/Biokemi/Metabolism/Pentosfosfatvägen/❓ Provfrågor.md
Normal file
23
content/Biokemi/Metabolism/Pentosfosfatvägen/❓ Provfrågor.md
Normal file
@@ -0,0 +1,23 @@
|
||||
---
|
||||
tags:
|
||||
- biokemi
|
||||
- provfrågor
|
||||
- pentosfosfatvägen
|
||||
föreläsare: Martin Lidell
|
||||
date: 2025-12-09
|
||||
---
|
||||
|
||||
```dataviewjs
|
||||
const paths = dv.pages("#provfråga and #pentosfosfatvägen")
|
||||
.sort(p => p.file.name)
|
||||
.map(p => p.file.path)
|
||||
|
||||
dv.span("Antal frågor: " + paths.length + " \n \n")
|
||||
|
||||
for (const path of paths) {
|
||||
dv.span(" \n[[" + path + "]]\n")
|
||||
const content = await dv.io.load(path)
|
||||
dv.span(content)
|
||||
dv.span(" \n \n-----\n\n\n")
|
||||
}
|
||||
```
|
||||
22
content/Biokemi/Metabolism/Pentosfosfatvägen/🎯 Lärandemål.md
Normal file
22
content/Biokemi/Metabolism/Pentosfosfatvägen/🎯 Lärandemål.md
Normal file
@@ -0,0 +1,22 @@
|
||||
---
|
||||
tags:
|
||||
- biokemi
|
||||
- anteckningar
|
||||
- pentosfosfatvägen
|
||||
föreläsare: Martin Lidell
|
||||
date: 2025-12-09
|
||||
---
|
||||
Huvudsakliga uppgifter för NADPH och ribos-5-fosfat.
|
||||
NADPH; reduktiv biosyntes, skydd mot reaktiva syreföreningar (glutation), cytokrom P450-systemet
|
||||
Ribos-5-fosfat; prekursor till flera biomolekyler, RNA/DNA
|
||||
Oxidativa fasen (irreversibla reaktioner)
|
||||
Icke-oxidativa fasen (reversibla reaktioner)
|
||||
|
||||
|
||||
Pentosfosfatvägens interaktioner med glykolys/glukoneogenes, samt hur cellens behov av NADPH/ribos-5-fosfat/ATP styr hur intermediärerna slussas mellan vägarna.
|
||||
Glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist. Hur oxidativ stress kan orsaka hemolys.
|
||||
|
||||
Redogöra för pentosfosfatvägens huvudsakliga funktion.
|
||||
Ge exempel på vad NADPH och ribos-5-fosfat kan användas till.
|
||||
Översiktligt beskriva pentosfosfatvägens två faser samt hur vägen interagerar med glykolys/glukoneogenes.
|
||||
Översiktligt beskriva varför nedsatt funktion av glukos-6-fosfatdehydrogenas påverkar just erytrocyter och kan ge upphov till hemolys vid oxidativ stress.
|
||||
@@ -0,0 +1,8 @@
|
||||
---
|
||||
tags:
|
||||
- biokemi
|
||||
- anteckningar
|
||||
- pentosfosfatvägen
|
||||
föreläsare: Martin Lidell
|
||||
date: 2025-12-09
|
||||
---
|
||||
@@ -0,0 +1,21 @@
|
||||
---
|
||||
tags:
|
||||
- biokemi
|
||||
- instuderingsuppgifter
|
||||
- pentosfosfatvägen
|
||||
föreläsare: Martin Lidell
|
||||
date: 2025-12-09
|
||||
---
|
||||
#### 1. Beskriv översiktligt pentosfosfatvägen.
|
||||
#### 2. Var i cellen är pentosfosfatvägen lokaliserad?
|
||||
#### 3. Vilken är pentosfosfatvägens huvudsakliga uppgift?
|
||||
#### 4. I vilka vävnader är pentosfosfatvägen främst aktiv, och vad är dess funktion i dessa vävnader?
|
||||
#### 5. Vad används NADPH till i cellen?
|
||||
#### 6. Beskriv varför pentosfosfatvägen är viktig för vårt skydd mot reaktiva syreföreningar.
|
||||
#### 7. Vilket enzym utgör den viktigaste kontrollpunkten i pentosfosfatvägen? Hur regleras enzymets aktivitet?
|
||||
#### 8. Vad används ribos-5-fosfat till i cellen?
|
||||
#### 9. Nedsatt aktivitet i ett av pentosfosfatvägens enzym är väldigt vanligt och kan ge upphov till hemolytisk anemi. Vilket är enzymet och hur kan defekten ge upphov till hemolys?
|
||||
#### 10. Två enzymer omvandlar ”5-kols-socker” till andra ”5-kols-socker”. Vilka är enzymerna och vilka reaktioner katalyserar de?
|
||||
#### 11. I pentosfosfatvägens icke-oxidativa fas verkar enzymerna transketolas och transaldolas. Beskriv översiktligt dess funktioner. Reaktionerna de katalyserar är reversibla. Resonera kring vad detta innebär för cellen i relation till behov av NADPH, ribos-5-fosfat och ATP.
|
||||
#### 12. Det finns ett samspel mellan pentosfosfatvägen och glykolysen. Vilka molekyler återfinns i båda dessa vägar och vad styr hur dessa molekyler utnyttjas av cellen?
|
||||
#### 13. Vad är det som gör att just erytrocyterna är så känsliga för reaktiva syreföreningar i en situation där pentosfosfatvägens funktion är nedsatt?
|
||||
@@ -0,0 +1,84 @@
|
||||
---
|
||||
tags:
|
||||
- biokemi
|
||||
- anteckningar
|
||||
- pentosfosfatvägen
|
||||
föreläsare: Martin Lidell
|
||||
date: 2025-12-09
|
||||
---
|
||||
G6P är ett vägskäl i metabolismen
|
||||
Penosfosfatvägens mål är att bilda NADPH och ribos-5-fosfat från G6P.
|
||||
NADPH är ett viktigt reduktionsmedel
|
||||
- nitotinamid-adenin-dinukleotidfosfat
|
||||
- Kan finnas i två former:
|
||||
- oxiderade $NADP^+$
|
||||
- reducerad $NADPH$
|
||||
|
||||
NADPH används till
|
||||
- reduktiv biosyntes: syntes av fettsyror/kolesterol/steroider
|
||||
- skydd mot reaktiva syreföreningar
|
||||
- $O_2^-$ - superoxid
|
||||
- $H_2O_2$ - väteperoxider
|
||||
- OH - hydroxylradikal
|
||||
- ovanstående är mycket reaktiva som kan skada proteiner/lipdier/DNA mm
|
||||
- vissa läkemedel, tobaksrök genererar ROS
|
||||
- glutation - en antioxidant som skddar mot ROS
|
||||
- kan bilda disulfidbryggor mellan varandra
|
||||
- kan reducera bindningen så glutation kan återbildas finns ett speciellt reduktas som katalyserar detta
|
||||
- cytokrom P450
|
||||
-
|
||||
Vad används ribos-5-fosfat till?
|
||||
- ATP, FAD, NADH, ribonukleotider
|
||||
|
||||
Var är PFV främst aktiv?
|
||||
- lever
|
||||
- binjurebarken
|
||||
- könskörtlar
|
||||
- RBC
|
||||
- generellt i celler som delar sig snabbt
|
||||
|
||||
## Faser
|
||||
|
||||
Båda sker i cytosolen
|
||||
### Oxidativa
|
||||
- Irreversibel
|
||||
- Genererar NADPH
|
||||
- ribulos-5-fosfat
|
||||
|
||||
Två oxidationsreaktioner, som vi får ut NADPH
|
||||
|
||||
1. G6P oxideras och NADP+ oxideras NADPH
|
||||
2. Bildar ribuloso-5-fosfat till slut
|
||||
3. Totalt 2 NADPH och koldioxid
|
||||
kontrollpunkt är G6P-dehydrogenas
|
||||
|
||||
### Icke-Oxidativa
|
||||
- reverssivel
|
||||
- **omvandlar 5-kolsocker sinsemellan och till glykosintermediärer**
|
||||
|
||||
Två enzymer omvandlar tre olika 5-kolsocker imellan
|
||||
- båda är reversibla och cellens behov styr produkten
|
||||
- celles behovs styr vad som händer
|
||||
|
||||
![[Pasted image 20251209104203.png]]
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
🩸RBC saknar mitokondrier, känsliga för ändringar i 5⃣-P-🛤
|
||||
|
||||
glukos-6-fsofatdehydrogenas-brist
|
||||
Vanligaste medfödda enzymbristen hos människor
|
||||
Mest uttalat där det finns malaria, verkar som denna defekten skyddar mot malaria.
|
||||
ROS: glutation-systemets skyddande system
|
||||
Ökad ROS → RBC skadas och spricker (hemolys) → hemolytisk anemi kan uppståq
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
|
||||
> [!NOTE] Sammanfattning av pentosfosfatvägen
|
||||
> - Huvudsakliga uppgift; bilda NADPH och ribos-5-fosfat
|
||||
> - NADPH; reduktiv biosyntes, skydd mot ROS, CYP450 mm
|
||||
> - Ribos-5-fosfat; RNA, DNA, NADH, FAD mm
|
||||
> - Vägen har två faser; oxidativ fas bildar NADPH och ribulos-5-fosfat; icke-oxidativ fas omvandlar 5-kolssocker sinsemellan och till glykolysintermediärer (eller tvärtom)
|
||||
> - Intermediärer kan slussas mellan pentosfosfatvägen och glykolysen (cellens behov av NADPH/ribos-5-fosfat/ATP avgör)
|
||||
> - Glukos-6-fosfatdehydrogenas-brist är den vanligaste medfödda enzymdefekten hos människa; oxidativ stress kan leda till
|
||||
Reference in New Issue
Block a user