1
0

vault backup: 2025-12-04 11:08:31
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 1m39s

This commit is contained in:
2025-12-04 11:08:31 +01:00
parent 27b1d134a3
commit 5097646c0b
2 changed files with 103 additions and 10 deletions

View File

@@ -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

View File

@@ -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?