1
0
Files
medical-notes/content/Biokemi/Metabolism/👋 Introduktion till metabolismen/Anteckningar.md
Johan Dahlin 81790199af
All checks were successful
Deploy Quartz site to GitHub Pages / build (push) Successful in 2m4s
vault backup: 2025-12-09 15:12:34
2025-12-09 15:12:34 +01:00

240 lines
7.3 KiB
Markdown

---
förelÀsare: Ingela Parmryd
tags:
- biokemi
- introduktion-till-metabolismen
- anteckningar
date: 2025-11-28
---
Viktigt att veta Delta H för att veta vilket hÄll en reaktion gÄr
punkt = metabolit
- nÄgot som ingÄr i en metabol vÀg
Glykolysen Àr den enda som finns i alla celler.
----
Vi gör eller förstör ingen energi, bara omvandlar
Olika typer av energi
- kemisk bindningsenergi
- kinetisk energi - rörelser, vibrationer EJ i kroppen
- potentiell energi - separation av laddningar
- elektromagnetisk energi - strÄlning-fotosyntes
---
Metabolism
| Katabolism | Anabolism |
| ------------------ | ------------------ |
| nedbrytning | uppbyggnad |
| lÄg energikvot | hög energikvot |
| $NAD^+$/$NADH$ | $NADP^+$/$NADPH$ |
| oxidation (av kol) | reduktion (av kol) |
| hydrolys | kondensation |
----
Entropi som bara kan öka
#### Celler upprÀtthÄller ordning
- Makromolekyler eller mindre
- Gradienter
- Organisation
- Organeller
- Celler
- Organ
- Organism
- Kostnad: oordningen mÄste öka mer pÄ annan plats
- genom omvandling av energi
----
Upp och ner 10 ggr
Vad hÀnder?
- Andas mer
- Blir varmare
- Piggare
- Högre hjÀrtfrekvens
- VĂ€rk i benen
Behöver mer blod till benen, pumpa mer blod, krÀver mer syre
Verkningsgrad
- förbrÀnningsmotor: 10-20%
- katabolism: 50%
- bÀttre beroende pÄ uppdelning i flera steg
Det vi inte klarar av att göra avges som vÀrme
### Fotosyntes
Indirekt eller direkt förutsÀttning för liv
![[Pasted image 20251128144158.png]]
# $6H_2O (vatten) + 6CO_2 (koldioxid) → 6O_2 (syre) + C_6H_{12}O_6 (socker)$
----
Katabolismen sker i 3 stadier
1. munhÄla/mattarmkanal - extracelulÀrt
1. amyl**as** (stÀrkelse)
2. peptid**aser** (protein)
3. oligosackarid**aser** (kolhydrater)
4. lip**aser** (lipider)
2. Cytoplasman
1. Glykolysen - alla celler
1. anaerob krÀver inte $O_2$
2. ~10% av kroppens ATP
3. Mitokondrier (finns inte i röda blodkroppar)
1. Citronsyracykeln
2. ÎČ-oxidation (fettsyra)
3. Elektrontransportkedjan
1. aerob, krÀver $O_2$
4. Oxidativ fosforylering
1. aerob, krÀver $O_2$
5. ~90% av kroppens ATP
----
![[Pasted image 20251128145049.png|300]]
Inneboende egenskap hos A & B, Àndras inte
- ∆G°= skillnad i standard fri energi, 1M & pH=7
- T = temperaturen som kan pÄverkas
- koncentrationerna A, B, C, D
I isolering gÄr en reaktion mot jÀmvikt, MEN det kan ta tid
- grafit och diamant har hög aktiveringsenergi, kan ta miljontals Är
I en metabol vÀv uppnÄs ej jÀmvikt
- konkurrens om substrat
- produkt avlÀgsnas
- substrat tillförs
jÀmvikt = oordning => död
----
En reaktion med pistivt delta g kan drivas av en reaktion med större negativt delta
-
-
| A <→ B | $\Delta G$ 4kcal/mol |
| ---------- | --------------------- |
| C <→ D | $\Delta G$ -7kcal/mol |
| A+C <> B+D | $\Delta G$ -3kcal/mol |
En fosfatgrupp Àr ungefÀr 7kcal/mol. (i provrör, i celler kan det vara Ànnu mer fördelaktigt)
---
ATP
adenosintrifosfat, en av nukleotiderna som anvÀnds för att bygga RNA & DNA
- cellens energivaluta
- Katabolismens mÄl Àr att bygga ATP-molekyler som vi kan anvÀnda för att tex bygga upp protein
- *tvÄ stycken fosfoanhydridbindning*
- 11-13kcal per mol vid klyvning, pga av jonstyrkan i cellen
- man kan frigöra energi genom att klyva bindingarna, men det Àr inte bindingar i sig som innehÄller energin
- Fördelaktigt att spjÀlka
- minskar repulsion
- Alla 3 har negativ laddning, en inneboende repulsion
- ökad oordning
- gör tvÄ molekyler av en, nÀr man klyver
- mer fördelaktigt interaktion med vatten
- bÀttre arrangemang med vatten nÀr man klyver Àn man har trifosfaten
- resonansstabilisering
- En fosfatjon kan förekomma i fyra olika former, som stÄr i balans med varandra
- ![[Pasted image 20251128152451.png|200]]
- ![[Pasted image 20251128152516.png]]
Cellens energikvot
![[Pasted image 20251128153544.png|200]]
Koppling med ATP förskuter jÀmvikt med $10^8$ per ATP
0.9-0.95 i vÀlmÄende celler.
100-250 gram beroende pÄ vikt i kroppen Àr ATP vid ett enskilt tillfÀlle
En lugn dag behöver. vi ungefÀr vÄran kroppsvikt i ATP
---
### Fosforyltransferpotential
förmÄgan att överföra fosforyltransferpotential
Hur fördelaktigt det Àr för en cell att bli av med sin fosfatgrupp
kreatinfosfat hittar vi i skellmuskler
fosfoenulpyruvat PEP
1,3BPG bifosfatglycerat
fördel att bli av med fosforylgrupp - fosforylera
ATP har en annan egenskap, **kinetisk stabil** behövs för reaktionen
**Termodynamiskt instabil** det finns energi att utvinna, men du behöver investera för att fÄ ut det
----
NÀr man överför elektroner
### $NAD^+$ / $NADH$ nikotinamidadenindinukleotid
Den kan ocksÄ ha en fosfatjon pÄ sig ett pÄ ett stÀlle, behöver ett annat enzym för att kÀnna igen den dÄ blir det NADP+ eller NADPH.
![[Pasted image 20251128154328.png|300]]
Oxiderade formen <----> reducerade formen
Mer stabilt Ă©-arrangemang
Resonansstabilisering, dubbelbindningar kan sitta pÄ lite olika stÀllen (benzinringsanalogin)
oxidation/reduktion
### $FAD$/$FADH_2$
flavinadenindinukleotid
oxiderande formen FAD och den reducerande $FADH_2$
![[Pasted image 20251128154656.png]]
VÀte kommer hamna pÄ kvÀvebindingarna
Har ett mer stabilit é-arrangemang till vÀnster
oxidation/reduktion
----
Om $\frac{[NAD^+]}{[NADH]}$ i cell hög → katabolism dĂ„ kommer kol att oxideras
Om $\frac{[NADP^+]}{[NADPH]}$ i cell Ă€r lĂ„g → anabolism dĂ„ kommer kol att reduceras
---
Vanliga reaktionstyper i metabolismen
- **reduktion** tillförsel av elektroner
- **oxidation** för
| Reaktionstyp | | |
| --------------- | ---------------------------------------------------------------------- | --------------- |
| reduktion | tillförsel av elektroner och $H^+$ | laddningsbalans |
| oxidation | förlust av elektrioner<br>$H^+$ kommer att följa med | laddningsbalans |
| ligering | sammanfogar molekyler<br>- subgrupp kondensation - $H_2O$ som avges | |
| klyvning | spÀlkar en molekyl<br>- subgrupp hydrolys - $H_2O$ förs till | |
| isomerisering | atomer förflyttas i molekylen, gör en isomer | |
| gruppöverföring | flyttas funktionella grupper mellan molekyler<br>frÄn en till en annan | |
Ju mer reducerat kol Àr ju mer kemisk bindningsenergi kommer att tillföras
Om vi har en enkolsförening, det mest reducerade vi kan ha Àr metan $CH_4$ (-IV)
det mest oxiderande Àr koldioxid $CO_2$ (+IV)
Vad innehÄller mest energi, glykos, mÀttad eller omÀttad fettsyra?
- mÀttad fettsyra
- Vem har mest vÀten pÄ sina kol?
- glykos 4.1
- fett fullt reducerat 9.4
- fett oxiderat 4.3
-
----
katabolismen bryta ner (3 platser, cytoplasman, mitokondrien)
anabolism senare i kursen
metabolit en sak som följer med i metabolismen
delta G, fördelaktig eller inte
jÀmvikt uppnÄs aldrig, bra dÄ det leder till död
kopplade reaktioner driver bÄde katabolism och anabolism
cellens energikvot 0.9 Àr bra balans
ATP vill ge bort en P-grupp, det Àr fördelaktigt
ATP/NAD(P)H/FADH2 Àr kinetiskt stabila
reduktion kol
oxidation kol