GLYCOLYSE
1: ALGEMENE INFORMATIE
- Centrale Ebron: centrale plaats aanwezig
- Rijk aan potentiële energie
- Cel: glucose units stapelen → vrijstellen als Ebehoeften stijgt → ATP ( an- & aeroob)
- Functies:
o Brandstof
o Veelzijdige precursor
o energiebron
- Metabole pathways:
o Opslag ( sucrose of zetmeel)
o Oxidatie tot pyruvaat
o Oxidatie tot pentosen ( monosachariden met 5 C’s)
- Fermentatie = algemene term voor anaerobe afbraak van glucose om E krijgen in vorm ATP
2: CHEMISCHE STRATEGIE/ ALGEMENE LOGICA VAN GLYCOLYSE
Glycolyse verloopt strategisch in 2 fasen
- Afbraak 6-Cglucose → 2 moleculen: 3-Cpyruvaat
- Tien stappen
o 1e 5 stappen: voorbereidende fase
- STAPPEN:
1) Glucose: foforylatie op hydroxylgroep op C-6
2) Glucose-6-fosfaat: omgezet naar fructose-6-fosfaat
3) Fructose-6-fosfaat: fosforylatie op C1 hydroxyl → fructose 1,6- bifosfaat
4) Fructose-1,6-fosfaat: gesplitst in → twee 3-C moleculen
i. Dihydroxyracetonfosfaat
ii. Glyceraldehyde-3-fosfaat
5) Dihydroxyracetonfosfaat: isomeratie naar 2e glyceraldehyde-3-fosfaat
, EINDE FASE 1
Glyceraldehyde-3-fosfaat: oxidatie & foforylatie door anorganische fosfaat ( GEEN ATP)
➔ Vorming van glyceraldehyde-1,3- bisfosfaat
7 tot 10) 1,3- fosfoglyceraat: omgezet tot 2 pyruvaten – E vrijzetting
➔ Veel E door:
▪ Vorming van 4 ATP uit ADP
▪ Vorming van 2 NADH uit glucose
Glucose → Glucose-6-fosfaat Fructose-6-fosfaat Fructose-1,6- bifosfaat Glyceradelhyde-3-fosfaat
+ dihydroxyacetonfosfaat
Glyceraldehyde-3-fosfaat (2) 1,3-bifosfaatglyceraat (2) 3-fosfaatglyceraat (2) 2-fosfaatglyceraat (2) Pyruvaat (2)
- Tijdens glycolyse ~ 3 typen chemische transformaties:
A. Fosforylgroepen op glucose
B. Gefosforyleerde intermediairen tot moleculen met hoog fosfaattransferpotentiaal ( zeer negatieve Dg)
C. Koppelen aan ATP
- NAD+: !! oxidans in glycolyse
- NADH: heroxideren → pathway NAD+ te kunnen blijven voorzien ~ 3 mechanismen:
1) Anaerobe condities: NADH-pyruvaat tot lactaat :NAD+ vrijzetting
2) Anaerobe condities: pyruvaat tot CO2 & acetaldehyde → gereduceerd door NADH tot NAD+ & ethanol
3) Aerobe condities: mitochondriale oxidatie van NADH tot NAD+
▪ Levert 2,5 moleculen ATP/NADH
1: ALGEMENE INFORMATIE
- Centrale Ebron: centrale plaats aanwezig
- Rijk aan potentiële energie
- Cel: glucose units stapelen → vrijstellen als Ebehoeften stijgt → ATP ( an- & aeroob)
- Functies:
o Brandstof
o Veelzijdige precursor
o energiebron
- Metabole pathways:
o Opslag ( sucrose of zetmeel)
o Oxidatie tot pyruvaat
o Oxidatie tot pentosen ( monosachariden met 5 C’s)
- Fermentatie = algemene term voor anaerobe afbraak van glucose om E krijgen in vorm ATP
2: CHEMISCHE STRATEGIE/ ALGEMENE LOGICA VAN GLYCOLYSE
Glycolyse verloopt strategisch in 2 fasen
- Afbraak 6-Cglucose → 2 moleculen: 3-Cpyruvaat
- Tien stappen
o 1e 5 stappen: voorbereidende fase
- STAPPEN:
1) Glucose: foforylatie op hydroxylgroep op C-6
2) Glucose-6-fosfaat: omgezet naar fructose-6-fosfaat
3) Fructose-6-fosfaat: fosforylatie op C1 hydroxyl → fructose 1,6- bifosfaat
4) Fructose-1,6-fosfaat: gesplitst in → twee 3-C moleculen
i. Dihydroxyracetonfosfaat
ii. Glyceraldehyde-3-fosfaat
5) Dihydroxyracetonfosfaat: isomeratie naar 2e glyceraldehyde-3-fosfaat
, EINDE FASE 1
Glyceraldehyde-3-fosfaat: oxidatie & foforylatie door anorganische fosfaat ( GEEN ATP)
➔ Vorming van glyceraldehyde-1,3- bisfosfaat
7 tot 10) 1,3- fosfoglyceraat: omgezet tot 2 pyruvaten – E vrijzetting
➔ Veel E door:
▪ Vorming van 4 ATP uit ADP
▪ Vorming van 2 NADH uit glucose
Glucose → Glucose-6-fosfaat Fructose-6-fosfaat Fructose-1,6- bifosfaat Glyceradelhyde-3-fosfaat
+ dihydroxyacetonfosfaat
Glyceraldehyde-3-fosfaat (2) 1,3-bifosfaatglyceraat (2) 3-fosfaatglyceraat (2) 2-fosfaatglyceraat (2) Pyruvaat (2)
- Tijdens glycolyse ~ 3 typen chemische transformaties:
A. Fosforylgroepen op glucose
B. Gefosforyleerde intermediairen tot moleculen met hoog fosfaattransferpotentiaal ( zeer negatieve Dg)
C. Koppelen aan ATP
- NAD+: !! oxidans in glycolyse
- NADH: heroxideren → pathway NAD+ te kunnen blijven voorzien ~ 3 mechanismen:
1) Anaerobe condities: NADH-pyruvaat tot lactaat :NAD+ vrijzetting
2) Anaerobe condities: pyruvaat tot CO2 & acetaldehyde → gereduceerd door NADH tot NAD+ & ethanol
3) Aerobe condities: mitochondriale oxidatie van NADH tot NAD+
▪ Levert 2,5 moleculen ATP/NADH