Written by students who passed Immediately available after payment Read online or as PDF Wrong document? Swap it for free 4.6 TrustPilot
logo-home
Document preview thumbnail
Preview 3 out of 23 pages
Summary

Samenvatting H5-H6-H7 Biochemie prof. Van Lint

Document preview thumbnail
Preview 3 out of 23 pages

Samenvatting van 23 pagina's voor het vak Biochemie En Moleculaire Biologie aan de KU Leuven (Hoofdstuk 5 + 6 + 7)

Content preview

Hoofdstuk 5 : Glycolyse en fermentatie
5.1 Metabolisme
= cellulair proces waarin vele metabole pathways (enzymgekatalyseerd) samenwerken
Doel :
- chemische energie verkrijgen
- voedinsgmoleculen omzetten
- vorming macromoleculen (door monomere precursoren te polymeriseren)
- synthese en degradatie van biomoleculen

Metabolieten = metabole intermediaren die aangemaakt worden tijdens metabool pathway
Katabolisme = degradatie van voedingsmoleculen naar kleinere producten -> Energie komt vrij
Anabolisme = biosynthese = aanmaak macromoleculen -> Energie nodig

Regeling via:
- substraatconcentratie: als de concentratie van het substraat onder de Km ligt, zal het enzym onder Vmax
werken
- allostere regeling: als ATP concentratie hoog is, zal ATP enyzmen inhiberen die betrokken zijn bij de
verbranding van moleculen (er is geen extra energie nodig)
- groeifactoren en hormonen

Eiwitten -> AZ
Polysachariden -> suikers
Vetten -> vetzuren + glycerol

Afvalproducten: water, CO2 en NH3 (ammoniak)


5.2 Glycolyse
D-glucose is centrale energiebron
En precursor van:
- opslag als sucrose of zetmeel
- oxidatie tot pyruvaat (glycolyse)
- oxidatie tot pentosen (pentosefosfaatpathway)

Glycolyse = aerobe afbraak van suiker
Fermentatie = anaerobe afbraak suiker


• Algemeen:
Glucose (6 C’s) -> fructose 1,6-bisfosfaat -> 2x glyceraldehyde 3-fosfaat -> 2x pyruvaat (3 C’s)

Doel: ATP productie
=> Energie investeringsfase:
ATP nodig voor glycolyse -> investering: 2 ATP -> opbrengst: 4 ATP

+ productie NADH via transfer van hydride-ion naar NAD+ -> geeft later e- af voor ATP-productie
(aeroob)
+ omzetting glucose tot 2 pyruvaat




19

,NAD+ is belangrijkste oxidans -> moet continu aanwezig zijn
Vorming NAD+ via:
- anaeroob: NADH-pyruvaat -> lactaat + NAD
- anaeroob: pyruvaat -> acetyladehyde + CO2 -> ethanol + NAD
- aeroob: mitochondriale oxidatie NADH -> NAD + 2,5 ATP per NADH


Stappen:
1. Glucose wordt gefosforyleerd
2. Isomerisering
3. Fosforylering
4. Splitsing van fructose 1,6-bifosfaat
5. Dihydroxyacetonfosfaat wordt omgezet naar glyceraldehyde 3-fosfaat zodat ge er 2 hebt
6. Oxidatie (aldehyde naar carboxyl) + fosforylatie
7. Fosfaat wordt afgesplitst (vorming ATP)
8. Verplaatsing fosfaat
9. Water wordt onttrokken -> dubbele binding
10. Fosfaat getransfereerd naar ADP (vorming ATP) -> vorming pyruvaat




• Stappenplan glycolyse

Voorbereidende fase
1. Hexokinase
Glucose wordt gefosforyleerd -> glucose 6-fosfaat
Voordeel:
- behoud glucosegradiënt
- vorming anion (kan niet doorheen membraan)
- reactief maken
- maakt pathway irreversibel



Nut van isoenzymen:
Hexokinase en glucokinase katalyseren dezelfde reactie
Glucokinase: lever en betacellen -> hoge Vmax en hoge Km (lage affiniteit)
Hexokinase: hersenen -> lager Vmax en lage Km (hoge affiniteit)
Hersenen moeten continu glucose hebben voor hun energievoorziening
Lever heeft veel meer cellen dan de hersenen

-> Indien men weinig eet, gaan hersenen meer glucose opnemen dan de leveromdat de
affiniteit van hexokinase voor glucose groter is

-> Indien we veel glucose eten neemt de lever meer glucose op (hersenen heeft genoeg
want er is genoeg glucose voor alle organen) -> lever slaat extra aan glucose op als
glycogeen

=> omdat de parameters verschillen, garanderen we de hersenen genoeg
glucoseconcentratie



20

, 2. Fosfohexose isomerase




Glucose-6-fosfaat -> fructose-6-fosfaat
Aldose (6-ring) -> ketose (5-ring)

= reversibel




3. Fosfofructokinase




Fructose-6-fosfaat -> fructose-1,6-bifosfaat
Hydroxylgroep op C1 wordt gefosforyleerd.
-> beide uiteinden bevatten nu fosfaat
= irreversibel




= REGELENDE STAP (stap kan versneld/vertraagd worden waardoor pathway
versneld/vertraagd wordt)

Remmen : ATP en citraat
-> als er genoeg ATP is, is aanmaak ATP onnodig dus ATP remt glycolyse
-> citraat is intermediair van krebscyclus dus maakt indirect ATP aan

Versnellen : AMP
AMP is teken van zeer grote energiearmoede in cel
2 ADP -> ATP + AMP
-> veel AMP bevordert aanmaak ATP




21

Document information

Study
Uploaded on
August 7, 2021
Number of pages
23
Written in
2020/2021
Type
Summary
$5.86

Wrong document? Swap it for free Within 14 days of purchase and before downloading, you can choose a different document. You can simply spend the amount again.
Written by students who passed
Immediately available after payment
Read online or as PDF

Seller avatar
Reputation scores are based on the amount of documents a seller has sold for a fee and the reviews they have received for those documents. There are three levels: Bronze, Silver and Gold. The better the reputation, the more your can rely on the quality of the sellers work.
KN27
4.8
(4)
Sold
21
Followers
19
Items
29
Last sold
2 year ago




Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Working on your references?

Create accurate citations in APA, MLA and Harvard with our free citation generator.

Working on your references?

Frequently asked questions