Kuinka oppia glykolyysi

Posted on
Kirjoittaja: Randy Alexander
Luomispäivä: 4 Huhtikuu 2021
Päivityspäivä: 16 Saattaa 2024
Anonim
Solujen voimanlaitokset - Solun energia-aineenvaihdunta
Video: Solujen voimanlaitokset - Solun energia-aineenvaihdunta

Sisältö

Glykolyysi on glukoosi, rengasmainen sokerimolekyyli, joka toimii polttoaineen lähteenä kaikentyyppisille solutyypeille luonnossa. Sen kemiallinen kaava voidaan tiivistää seuraavalla nettoreaktiolla:


C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pminä2 CH3(C = O) COOH + 2 ATP + 2 NADH + 4 H+ + 2 H2O

Sanoin tämä tarkoittaa: Kuuden hiilen glukoosimolekyyli muuttuu kahdeksi pyruvaattimolekyyliksi, joka sisältää kolme hiiltä, ​​kaksi ATP-molekyyliä ja neljä vetyionia.

Tämä saadaan aikaan ADP: n, vapaan fosfaatin ja elektroneja hyväksyvän molekyylin NAD avulla+, joka muuttuu NADH: ksi reaktion aikana.

Glykolyysin biokemiallinen tarkoitus

Sisään prokaryooteissa, yksisoluiset organismit, jotka kuuluvat joko Archaea- tai bakteeridomeeniin, tämä solusytoplasmassa esiintyvä 10 reaktiosarja on kaupungin ainoa peli syntetisoimaan adenosiinitrifosfaattia (ATP), "energiavaluuttaa", jota kaikki solut käyttävät ohjata heidän erilaisia ​​toimintojaan.


Sisään eukaryootit, jotka kuuluvat verkkotunnukseen Eukaryota_, glykolyysi vain asettaa vaiheen reaktioille sarjan mitokondrioissa, jotka tunnetaan yhdessä nimellä aerobinen hengitys_.

Vaikka sinun ei tarvitse joutua muistamaan kaikkia reagensseja, tuotteita ja entsyymejä jokaisessa glykolyysi-10 vaiheessa, muutama temppu voi auttaa pitämään kiinteän kuvan koko prosessista mielessäsi.

Yhteenveto glykolyysistä

Glykolyysi sisältää "sijoitus" vaiheen, jossa glukoosi fosforyloidaan, järjestetään uudelleen ja fosforyloidaan uudelleen, kun kaksi fosfaattiryhmää tulee ATP: stä (joita edustavat ADP ja P yllä olevassa reaktiossa). Tätä seuraa kaksinkertaisesti fosforyloituneen sokerimolekyylin jakaminen kahteen identtiseen fosforyloituun kolmehiilimolekyyliin ja "voitto-vaihe".

Tässä "voitto-vaiheessa" kukin identtisistä molekyyleistä fosforyloidaan uudelleen ennen kuin molemmat fosfaatit ovat päällä kukin kolmen hiilen molekyyliä käytetään ATP: n tuottamiseen, jolloin saadaan 4 ATP: tä kaikissa tässä vaiheessa. Matkan varrella kaksi molekyyliä järjestetään uudelleen pyruvaatiksi.


Siten sijoitusvaiheessa, joka vaatii 2 ATP: tä, ja voittovaiheessa, joka tarjoaa 4 ATP: tä, yhteensä 2 ATP: tä syntyy glukoosimolekyyliä kohti glykolyysi.

Glykolyysisykli on tehty helpoksi

Koska glykolyysireaktiot seuraavat loogista sekvenssiä, yksi melko helppo tapa oppia glykolyysiä on vain muistaa kussakin vaiheessa muodostettujen tuotteiden nimet. Tämä on yksinkertaisempaa jakamalla prosessi neljään "sijoitus" -molekyyliin ja kuuteen "payoff" -molekyyliin seuraavasti:

Glukoosi → Glukoosi-6-fosfaatti → Fruktoosi-6-fosfaatti → Fruktoosi-1,6-bifosfaatti →

Glyseryraldehydi-3-fosfaatti → 1,3-bifosfoglyseriini → 3-fosfoglyseraatti → 2-fosfoglyseraatti → Fosfoenolipyruvaatti → Pyruvaatti

Ota huomioon, että fosforylaatioita tapahtuu kaikissa muissa vaiheissa (muodostaen kaiken toisen, neljännen ja kuudennen tuotteen), kun taas defosforylaatiot tapahtuvat heti viimeisen fosforyloinnin jälkeen ja viimeisessä vaiheessa.

Oma glykolyysi-muismoni

Joidenkin opiskelijoiden mielestä on hyödyllistä luoda omat muistintukitai muistilaite, jotta muistetaan glykolyysivaiheet. Yksi tapa edetä tässä on kirjoittaa molekyylit lyhennetyssä muodossa ja liittää ne tarttuvaan lauseeseen. Esimerkiksi:

Tässä "P" edustaa aina jollain tavalla fosfaattiryhmää. "Gla" ja "Gly" tarkoittavat "glyseraldehydiä" ja "glyseraattia" vastaavasti. Voit ajatella kahta viimeistä tuotetta nimellä "Peppy Pie". Mutta jälleen kerran, ole luova ja keksii oma järjestelmäsi, jos haluat.

Glycolysis jälkeen

Eukaryoottisoluissa pyruvaatti siirtyy organelleiksi, joita kutsutaan mitokondrioiksi, joissa se käy läpi Krebs-sykli ja sitten elektronin kuljetusketju reaktioita.

Nämä prosessit yhdessä tuottavat noin 34 - 36 ATP-molekyyliä glukoosimolekyyliä kohden (joissakin tilanteissa jopa 38), jotka kulkevat glykolyysiin kaukana "ylävirtaan" tai noin 17-18-kertaisesti pelkästään glykolyysiin perustuvan energian tuottoon.