vault backup: 2025-12-04 11:08:31
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m39s
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m39s
This commit is contained in:
@@ -48,12 +48,95 @@ Tre fettsyror
|
|||||||
- HS-lipas bryter ner andra fettsyran
|
- HS-lipas bryter ner andra fettsyran
|
||||||
- MG-lipas bryter ner sista fettsyran
|
- MG-lipas bryter ner sista fettsyran
|
||||||
|
|
||||||
|
# Transport av fettsyror
|
||||||
|
|
||||||
Hjärnan kan inte använda fria fettsyror då transporteras av albumin som är för stor för att passera BBB, det gör hjärnan beroende av glukos i normal och keton vid fasta.
|
Hjärnan kan inte använda fria fettsyror då transporteras av albumin som är för stor för att passera BBB, det gör hjärnan beroende av glukos i normal och keton vid fasta.
|
||||||
transportabla molekyler.
|
transportabla molekyler.
|
||||||
glycerol kan cirkulera i blodet själv
|
glycerol kan cirkulera i blodet själv
|
||||||
lever kan konvertera glycerol till glukos
|
lever kan konvertera glycerol (via pyruva) till glukos
|
||||||
4 kal /g glukos
|
4 kal /g glukos
|
||||||
9 kal /g fett
|
9 kal /g fett
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
#
|
3 steg:
|
||||||
|
1. **aktivering** koppla på CoA i cytoplasman → Acyl-CoA
|
||||||
|
1. kräver 2 atp
|
||||||
|
2. sker med hjälp av acyl-CoA-syntetas
|
||||||
|
2. **transport** translokas förflyttar till mitokrondrie
|
||||||
|
1. CoA får inte komma in, byts ut till karnatin → Acyl-karnatin
|
||||||
|
2. sker med hjälp av translocas
|
||||||
|
3. **återkoppling** för att kunna utvinna energi krävs en CoA grupp, så på med CoA igen → Acyl-CoA
|
||||||
|
1. sker med hjälp av karnatine acyltransferas-ii
|
||||||
|
2.
|
||||||
|
|
||||||
|
| Steg | Enzym | In | Ut | Kommentar |
|
||||||
|
| ---- | ----------------- | ----------------- | ----------------- | -------------------------------------------- |
|
||||||
|
| 1 | Acyl-CoA-syntetas | Fettsyra+ATP+CoA | Acyl-CoA+AMP+PPi | Kostar 2 ATP |
|
||||||
|
| 2 | CAT-1 | Acyl-CoA+Karnatin | Acyl-Karnatin,CoA | Kan nu komma in i mitokondriens inre membran |
|
||||||
|
| 3 | Translokas | Acyl-Karnatin | Acyl-Karnatin | Transporteras över |
|
||||||
|
| 4 | CAT-2 | Acyl-Karnatin+CoA | Acyl-CoA,Karnatin | Efter detta redo för β-oxidation |
|
||||||
|
|
||||||
|
# β-oxidation
|
||||||
|
|
||||||
|
FAD kommer in och tar upp en hydrid (två protoner och två elektroner, $H^+$)
|
||||||
|
Acyl-CoA-DH
|
||||||
|
|
||||||
|
Steg
|
||||||
|
1. Oxidation
|
||||||
|
1. bildas dubbelbindning mellan 𝛼-kol och β-kol i fettsyran
|
||||||
|
2. kräver FAD som konverteras till $FADH_2$
|
||||||
|
2. Hydrering
|
||||||
|
1. $H_2O$ läggs till dubbelbindning
|
||||||
|
2. OH-grupp på β-kolet
|
||||||
|
3. väte på 𝛼-kolet
|
||||||
|
3. Oxidering
|
||||||
|
1. Lägg till ketogrupp på β-kol
|
||||||
|
2. $NAD^+$ blir $NADH$ + $H^+$
|
||||||
|
4. Tiolys
|
||||||
|
1. CoA läggs till och acetyl-CoA bildas
|
||||||
|
|
||||||
|
Produkter:
|
||||||
|
- en acetyl-CoA
|
||||||
|
- fettsyran med två kol mindre
|
||||||
|
- 18-C fettsyra till 120 ATP
|
||||||
|
|
||||||
|
# Bildning av ketonkroppar
|
||||||
|
|
||||||
|
När vi svälter eller har diabetes finns inte glukos.
|
||||||
|
- Svält: glukos saknas
|
||||||
|
- Diabetes: gluko finns men inget insulin dvs intracellulär svält
|
||||||
|
|
||||||
|
CNS 🧠 moooor glukos 🍬🍬🍬
|
||||||
|
🏎️ brum burm kör igång glukoneogenes
|
||||||
|
- som använder oxalacetat för att skapa glukos
|
||||||
|
|
||||||
|
Då blir det mycket Acetyl-CoA över eftersom det inte kan reagera med oxalacetat, ingen 🍋-🚲
|
||||||
|
Då bildas ketonkroppar:
|
||||||
|
- vattenlösliga
|
||||||
|
- sura komponenter
|
||||||
|
- kan passera BBB 🩸🧠🚧
|
||||||
|
|
||||||
|
1. Svält 🤤
|
||||||
|
1. efter några dagars svält uppregleras CNA som man konvertera ketonkroppar till acetyl-CoA
|
||||||
|
2. Glukos + acetyl-CoA skapar ATP räcker vid svält
|
||||||
|
3. under kontrollerad svält blir keton ett stabilt bränsle
|
||||||
|
|
||||||
|
2. Diabetes 💉
|
||||||
|
1. Mycket socker i CNA, behöver inte omvandla ketonkroppar till acetyl-coa
|
||||||
|
2. buffrar ketonkroppar initialt, som så småningom sänker pH
|
||||||
|
3. högt blodsocker sänker blodets vattenpotential
|
||||||
|
4. osmotisk siures
|
||||||
|
5. högt blood socker - uttorkning, behandlar man inte medvetslös och död
|
||||||
|
6. högt blodsocket påverkar kroppen direkt
|
||||||
|
3.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
# Syntes av fettsyror och TAG
|
||||||
|
|
||||||
|
1. För mycket Acetyl-CoA
|
||||||
|
2. Kondenseras och avger $CO_2$
|
||||||
|
3. Reducerar I $NADPH$ → $NADP^+$
|
||||||
|
4. Dehydrerar $H_2O$
|
||||||
|
5. Reducerar II $NADPH$ → $NADP^+$
|
||||||
|
|
||||||
|
Investerar två kol. Sker i cytoplasman. Fettsyrorna kopplas till acyl carrier proteins
|
||||||
|
|||||||
@@ -11,11 +11,21 @@ Vilka tre hormoner påverkar metabolismen och hur?
|
|||||||
- glukagon + adrenalin nedbrytning, ta bort fettlager
|
- glukagon + adrenalin nedbrytning, ta bort fettlager
|
||||||
- De är allestoriska regulatorer till PKA som fosforylerar Perilipin/HS-lipas som börjar nerbrytning av TAG → DAG → MAG
|
- De är allestoriska regulatorer till PKA som fosforylerar Perilipin/HS-lipas som börjar nerbrytning av TAG → DAG → MAG
|
||||||
|
|
||||||
Vad är kroppens högsta prioritet för energitillförsel?
|
#### Vad är kroppens högsta prioritet för energitillförsel?
|
||||||
|
#### Varför är lipaser viktiga? Varför bevaras fettsyror i TAGs?
|
||||||
Varför är lipaser viktiga? Varför bevaras fettsyror i TAGs?
|
#### Vilka typer av fettsyror kan kroppen inte bryta ned?
|
||||||
Vilka typer av fettsyror kan kroppen inte bryta ned?
|
#### När bryts fettsyror ned?
|
||||||
|
#### Vilka hormoner stimulerar avspjälkningen av fettsyror, hur sker det?
|
||||||
När bryts fettsyror ned?
|
#### Vilka blir produkterna?
|
||||||
Vilka hormoner stimulerar avspjälkningen av fettsyror, hur sker det?
|
#### Varför använder CNS huvudsakligen glukos som energikälla?
|
||||||
Vilka blir produkterna?
|
#### Vad händer med glycerol efter avspjälkningen av triglycerider?
|
||||||
|
#### Vad händer med fria fettsyror efter avspjälkningen av triglycerider?
|
||||||
|
#### Hur förbereds fettsyror inför beta-oxidation?
|
||||||
|
#### Vart sker betaoxidationen, hur många steg består den av totalt?
|
||||||
|
#### Hur mycket ATP investeras, beskriv reaktionerna som sker.
|
||||||
|
#### Vad händer med produkterna som bildas och hur många acetyl-CoA bildas av en 16C-fettsyra?
|
||||||
|
#### Varför har kroppen huvudsakligen fettsyror med jämnt antal kolatomer?
|
||||||
|
#### Vilka likheter i metabolismen finns vid svält och diabetes?
|
||||||
|
#### Hur/varför påverkar högt blodsocker hos diabetiker kroppen indirekt!
|
||||||
|
#### Hur kan kroppen klara sig i flera dagar vid svält?
|
||||||
|
#### Vart produceras ketonkroppar?
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user