You should know... Cellular metabolism

14 belangrijke vragen over You should know... Cellular metabolism

Wat is oxidatie en wat is reductie?

Redox: chemische processen die herdistributie van elektronen impliceren
Oxidatie (geoxideerd) is wanneer er een elektron wordt weggehaald, door de reducer (dus X --> X+ + e-)
Reductie is wanneer er een elektron wordt toegevoegd, door de oxidator (dus X + e- --> X-). Deze twee reacties vinden alleen samen plaats, zijn dus twee halfreacties die samen een redoxreactie vormen.

Waarom is vet een betere opslagplek dan suiker?

Omdat de meeste koolstofatomen in vetketens een oxidatie staat hebben van -2 en in suikers van 0. Dus meer zuurstof opgeslagen en dus betere energieopslag in vetketens

Wat gebeurt er met de bindingsenergie als een elektron van ene naar andere molecuul beweegt?

Bindingsenergie komt vrij als redox energie
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Wat gebeurt er met koolstof door de voedselmetabolisme heen

Hoog gereduceerde koolstofatomen gaan in het suikermolecuul, en worden reactie voor reactie geoxideerd tot de meest geoxideerde vorm van CO2. Hierbij ontstaat niet veel ATP, maar de gereduceerde overdragers van de elektronen (NADH en FADH2) kunnen gebruikt worden voor de synthese van ATP.

Wat doet phosphoglyceraat kinase (PGK)

Is een enzym dat ATP kan maken. 1,3 BPG (dus met een extra fosfaat + fosfaatdrager) wordt getransfert om ATP te maken

Waarom moet PGK zorgen dat er geen contact met water is tijdens de transfer?

Anders gaat de fosfaatgroep op water zitten ipv op de groep waar hij op moet zitten (bv ADP). Dit wordt gedaan dmv "induced fit", conformatieveranderingen van de domeinen van het enzym

De elektronen transportketen: Q-pool

De Q-pool is de scheidingslijn tussen complex I en II (elektronen komen vrij) en complex III en IV (elektronen worden afgestaan). Quinone zit met hydrofobe staarten 'vast' in het membraan. Q is geoxideerd en QH gereduceerd.

De elektronen transportketen: Complex I

Bij complex I komen de meeste elektronen binnen. Er vindt reductase/dehydrogenase van NADH plaats. Er worden protonen uit de cel getransporteerd, dit is actief transport en de energie hiervoor komt uit de redoxreacties van het hydrofiele deel van het complex. In het membraan zit Na+/H+ anitporter (secundair actief transport).  Geoxideerde Q uit de Q-pool neemt elektronen op. De elektronen worden vervoerd naar de Q-pool mbv NADH

De elektronen transportketen: Complex II

Een alternatieve route voor elektronen. De elektronen worden hier ook vervoerd naar de Q-pool maar dan mbv succinaat. (succinaat wordt gevormd uit fumaraat, zelfde stap als in de citroenzuurcyclus). Elektronen gaan van substraat naar prosthetische groepen naar co-enzymen om naar de Q-pool te gaan. Complex II pompt geen protonen.

De elektronen transportketen: Complex III

Hier vindt de "Q-switch" plaats. Complex III haalt de elektronen uit de Q-pool, van QH2. Een elektron gaat naar cytochroom C en eentje naar de Q-pool. Deze recycling van een elektron zorgt ook voor extra energieopslag in een QH2.

De elektronen transportketen: Complex IV

Via koperionen komen elektronen op zuurstof om water te vormen. Er worden ook protonen gepompt om het potentiaalverschil te behouden. Protonen worden hier ook omgezet in H2O samen met zuurstof. Mede hierdoor wordt intermembranial space zuurder (meer H+) dan matrix (in cel)

Wat zijn Reactive Oxygen Species?

Reactive Oxygen Species (ROS) ontstaan wanneer elektronen eerder op zuurstof terechtkomen dan de bedoeling is. Dan ontstaan er ongepaarde elektronen en deze zijn heel reactief. (Het zijn tussenproducten van zuurstof naar water, en deze zijn gevaarlijk)
ROS zorgen waarschijnlijk voor het ouder worden (vandaar anti-oxidanten). De goede gevolgen van ROS zijn dat ze fagocytose van (slechte) bacteriën uitvoeren.

Hoe werkt ATP Synthese

"koppelingsfactor" van Peter Mitchell. Gebeurt met het enzym ATP synthase. De kracht van het potentiaalverschil (protonen stromen terug) wordt door ATP synthase gebruikt om ADP om te zetten in ATP.
Membraan heeft F0F1 particles nodig om ATP te maken. F0 is in membraan en F1 is roterende deel

Rotatie in ATP synthese

Enzym ATPase, heeft gelijkenis met kinase (ook conformatieverandering)
Enzym heeft 3 bindingsplekken: Tight site (ATP), Loose site, Open site. De affiniteit gaat van T--L-->O. Deze roteert wanneer er veel reacties zijn omdat ADP aan de loose site bindt. Daardoor ontstaat er conformatieverandering.

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo