Geschreven door studenten die geslaagd zijn Direct beschikbaar na je betaling Online lezen of als PDF Verkeerd document? Gratis ruilen 4,6 TrustPilot
logo-home
Document preview thumbnail
Voorbeeld 3 van de 23 pagina's
Samenvatting

Samenvatting H5-H6-H7 Biochemie prof. Van Lint

Document preview thumbnail
Voorbeeld 3 van de 23 pagina's

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

Voorbeeld van de inhoud

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

Documentinformatie

Geüpload op
7 augustus 2021
Aantal pagina's
23
Geschreven in
2020/2021
Type
Samenvatting
€4,89

Verkeerd document? Gratis ruilen Binnen 14 dagen na aankoop en voor het downloaden kan je een ander document kiezen. Je kan het bedrag gewoon opnieuw besteden.
Geschreven door studenten die geslaagd zijn
Direct beschikbaar na je betaling
Online lezen of als PDF

Seller avatar
De reputatie van een verkoper is gebaseerd op het aantal documenten dat iemand tegen betaling verkocht heeft en de beoordelingen die voor die items ontvangen zijn. Er zijn drie niveau’s te onderscheiden: brons, zilver en goud. Hoe beter de reputatie, hoe meer de kwaliteit van zijn of haar werk te vertrouwen is.
KN27
4,8
(4)
Verkocht
21
Volgers
19
Items
29
Laatst verkocht
2 jaar geleden




Waarom studenten kiezen voor Stuvia

Gemaakt door medestudenten, geverifieerd door reviews

Kwaliteit die je kunt vertrouwen: geschreven door studenten die slaagden en beoordeeld door anderen die dit document gebruikten.

Niet tevreden? Kies een ander document

Geen zorgen! Je kunt voor hetzelfde geld direct een ander document kiezen dat beter past bij wat je zoekt.

Betaal zoals je wilt, start meteen met leren

Geen abonnement, geen verplichtingen. Betaal zoals je gewend bent via Bancontact, iDeal of creditcard en download je PDF-document meteen.

Student with book image

“Gekocht, gedownload en geslaagd. Zo eenvoudig kan het zijn.”

Alisha Student

Bezig met je bronvermelding?

Maak nauwkeurige citaten in APA, MLA en Harvard met onze gratis bronnengenerator.

Bezig met je bronvermelding?

Veelgestelde vragen