Mindmap-Galerie Biochemie, Kapitel 5, Zuckerstoffwechsel-Mindmap
Biochemie Kapitel 5: Glukosestoffwechsel-Mindmap mit detaillierter Einführung und umfassender Beschreibung. Ich hoffe, dass es für interessierte Freunde hilfreich sein kann.
Bearbeitet um 2023-12-02 09:38:35Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Einhundert Jahre Einsamkeit ist das Meisterwerk von Gabriel Garcia Marquez. Die Lektüre dieses Buches beginnt mit der Klärung der Beziehungen zwischen den Figuren. Im Mittelpunkt steht die Familie Buendía, deren Wohlstand und Niedergang, interne Beziehungen und politische Kämpfe, Selbstvermischung und Wiedergeburt im Laufe von hundert Jahren erzählt werden.
Projektmanagement ist der Prozess der Anwendung von Fachwissen, Fähigkeiten, Werkzeugen und Methoden auf die Projektaktivitäten, so dass das Projekt die festgelegten Anforderungen und Erwartungen im Rahmen der begrenzten Ressourcen erreichen oder übertreffen kann. Dieses Diagramm bietet einen umfassenden Überblick über die 8 Komponenten des Projektmanagementprozesses und kann als generische Vorlage verwendet werden.
Glukosestoffwechsel
abbauen
anaerobe Oxidation
Im Zytoplasma
Glykolyse
Schlüsselenzym
Phosphofructokinase-1
Am wichtigsten für die Regulierung der Glykolyserate
allosterische Anpassung
Hemmung
ATP
Hemmt wichtige Enzyme außer Hexokinase
Zitronensäure
Aktivierung
AMPERE
ADP
Fruktose-1,6-bisphosphat
Seltene Produktwerbung, positives Feedback
Fruktose-2,6-bisphosphat
Stärkster allosterischer Aktivator
Hormonregulierung
Hemmung
Glucagon
Pyruvatkinase
allosterische Anpassung
Hemmung
ATP
Alanin (intrahepatisch)
Aktivierung
Fruktose-1,6-bisphosphat
chemische Regulierung
Hemmung
Proteinkinase A, Cα-abhängig, Calmodulin-Proteinkinase
Phosphorylierung
Glucagon
aktivierte Proteinkinase A
Hexokinase
allosterische Anpassung
Hemmung
Glucose-6-phosphat
Langkettiges Fettacyl-CoA
Schlüsselschritt
Phosphorylierung von Glucose zur Bildung von Glucose-6-phosphat
Hexokinase
Glukokinase
Leber (Typ IV)
Hohe Spezifität
anpassen
chemische Regulierung
Aktivierung
Insulin
Isoenzym
Verbrauchen Sie einen Teil des ATP
Glucose-6-phosphat wird in Fructose-6-phosphat umgewandelt
Hexose-Isomerase
nicht energieverbrauchende Heterogenität
Mg ist an reversiblen Reaktionen beteiligt
Phosphorylierung von Fructose-6-phosphat zu Fructose-1,6-bisphosphat
Phosphofructokinase-1
Am wichtigsten für die Regulierung der Glykolyserate
Verbrauchen Sie einen Teil des ATP
Fruktose-1,6-bisphosphat wird in zwei Moleküle Triosephosphat gespalten
Aldolase
Produkt
Dihydroxyacetonphosphat
3-Phosphoglycerin
Schlitz: an der Taille abgeschnitten, in zwei Teile geteilt
Oxidation von 3-Glycerinaldehydphosphat zu 1,3-Bisphosphoglycerinsäure
Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase
Cofaktor
NAD+
Generieren Sie NADH H
für den Milchsäurezyklus
Phosphorylierung von 1,3-Bisphosphoglycerat zu 3-Phosphoglycerat auf Substratebene
Phosphoglyceratkinase
ATP generieren
Phosphorylierung von Phosphoenolpyruvat zu Pyruvat auf Substratebene
Pyruvatkinase
ATP generieren
wichtige Zwischenprodukte
Dihydroxyacetonphosphat
In Alpha-Glycerinphosphat umrechnen
Verknüpfung von Glukosestoffwechsel und Fettstoffwechsel
Zwei Phosphorylierungen verbrauchen 2ATP
Zwei Phosphorylierungen auf Substratebene erzeugen 4ATP
Eine Dehydrierung erzeugt 2 (NADH H)
Nettoproduktion von 2ATP, 2NADH
Lactofermentation
Pyruvat wird zu Milchsäure reduziert
Laktatdehydrogenase
Cofaktor
NAD+
Verbrauchen Sie NADH
Dehydrierung durch Glykolyse
physiologische Bedeutung
Schnelle Funktion unter anaeroben Bedingungen
Muskelkontraktion
Die Leute kommen auf das Plateau
Bestimmte Zellen gewinnen Energie unter normaler Sauerstoffversorgung
rote Blutkörperchen ohne Mitochondrien
stoffwechselaktive Zellen
Netzhaut, Nerven, Nierenmark, Magen-Darm-Trakt, Haut usw.
In manchen Fällen gewinnt der Körper Energie
Vorbereitungsstadium für die aerobe Oxidation von Zucker, der größte Teil des umgekehrten Prozesses der Gluconeogenese
Aerobe Oxidation
Schlüsselenzym
Glykolyse
Phosphofructokinase-1
Pyruvatkinase
Hexokinase
Anaerobe oxidative Glykolyse
Oxidative Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-CoA
Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex
allosterische Anpassung
Hemmung
ATP
Acetyl-CoA NADH
Aktivierung
AMPERE
Coenzym A NAD
chemische Modifikation
Hemmung
Phosphorylierung
Aktivierung
Dephosphorylierung
Ca
Tricarbonsäurezyklus
Isocitrat-Dehydrogenase
allosterische Anpassung
Hemmung
ATP
Aktivierung
ADP
chemische Modifikation
Aktivierung
Ca
Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Komplex
allosterische Anpassung
Hemmung
Succinyl-CoA
chemische Modifikation
Aktivierung
Ca
Citrat-Synthase
allosterische Anpassung
Hemmung
Zitronensäure
NADH
ATP
Aktivierung
Acetyl-CoA, Oxalacetat
ADP
Schlüsselschritt
Glykolyse
Zytoplasma
Zwei Phosphorylierungen verbrauchen 2ATP
Zwei Phosphorylierungen auf Substratebene erzeugen 4ATP
Eine Dehydrierung erzeugt 2 (NADH H)
Nettoproduktion von 2ATP, 2NADH
Oxidative Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-CoA
Mitochondrien
Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex
Cofaktor
FAD, NAD, CoA, Liponsäure, Thiaminpyrophosphat
Generieren Sie 2NADH H
Zitronensäurezyklus
Mitochondrien
Acetyl-CoA-Oxalacetat – Zitronensäure
Citrat-Synthase
Oxidative Decarboxylierung von Isocitrat – α-Ketoglutarat
Isocitrat-Dehydrogenase
Cofaktor
NAD
Erzeugtes CO2 (NADH H)
Oxidative Decarboxylierung von α-Ketoglutarat – Succinyl-CoA
Alpha-Ketoglutarat-Dehydrogenase-Komplex
Cofaktor
NAD
Erzeugtes CO2 (NADH H)
Zwei oxidative Decarboxylierungen
Phosphorylierung auf Succinyl-CoA-Substratebene – Succinat
Succinyl-CoA-Synthetase
Generieren Sie ATP oder GTP
Dehydrierung von Bernsteinsäure – Fumarsäure
Succinat-Dehydrogenase
Das einzige Enzym im Krebszyklus, das an die innere Membran bindet
Cofaktor
MODE
Generieren Sie FADH2
Über die Elektronentransportkette oxidiert
Erzeugen Sie 1,5 Moleküle ATP
Malat-Dehydrierung – Oxalacetat
Malatdehydrogenase
Cofaktor
NAD
Vier Dehydrierungen (3NADH, 1FADH2) Zwei Decarboxylierungen (2CO2) Eine Phosphorylierung auf Substratebene (GTP/ATP)
ATP
Glykolyse
2ATP
2NADH
3ATP
5ATP
Zytoplasma-Mitochondrien
Oxidative Decarboxylierung von Pyruvat zu Acetyl-CoA
2NADH
5ATP
Zitronensäurezyklus
2ATP
6NADH
15ATP
2FADH2
3ATP
Ein Molekül Glukose – 30/32ATP
Pentosephosphatweg
Zytoplasma
Schlüsselenzym
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase
allosterische Hemmung
NADPH
Schlüsselschritt
Oxidation
Glucose-6-phosphat-Dehydrierung – 6-Phosphogluconolacton
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase
Generieren Sie NADPH
Oxidative Decarboxylierung von 6-Phosphogluconat zu Ribulose-5-phosphat
Erzeugen Sie NADPH und CO2
Generieren Sie 2NADPH 1Ribose-5-phosphat 1CO2
Gruppentransfer
Pentose-3-phosphat – 2-Fructose-6-phosphat und Glycerinaldehyd-3-phosphat
Hexosephosphat erzeugen Triosephosphat
speichern
Glykogen
Lebermuskel Zytoplasma
Glykogensynthese
Schlüsselenzym
Glykogen-Synthase
chemische Modifikation
Hemmung
Phosphorylierung
Allotyp
Aktivierung
Glucose-6-phosphat
Glykogenolyse
Schlüsselenzym
Glykogenphosphorylase
chemische Modifikation
Aktivierung
Phosphorylierung
Synthese
Gluconeogenese
Schlüsselenzym
Pyruvatcarboxylase
Allotyp
Aktivierung
Acetyl-CoA
Phosphoenolpyruvatkinase
Fördern
Glucagon
Hemmung
Insulin
Fructose-Diphosphat-Kinase-1
Glucose-6-Phosphatase
Schlüsselschritt
Pyruvat - Oxalacetat
Mitochondrien
Pyruvatcarboxylase
Verbrauch von ATP und CO2
Oxalacetat verlässt die Mitochondrien
Transportiert über Malat
Es findet ein Transport von NADH von den Mitochondrien zum Zytoplasma statt
Transport über Aspartat
Oxalacetat-Phosphoenolpyruvat
Phosphoenolpyruvatkinase
GTP-Verbrauch, CO2-Produktion
Fruktose-1,6-bisphosphat – Fruktose-6-phosphat
Fructose-Diphosphat-Kinase-1
Glucose-6-Phosphat – Glucose
Glucose-6-Phosphatase
Zytoplasma
Substratkreislauf
Fruktose-1,6-bisphosphat – Fruktose-6-phosphat
Fruktose-2,6-bisphosphat, AMP
Phosphoenolpyruvat – Pyruvat
Fructose-1,6-bisphosphat, Acetyl-CoA
verbunden Fruktose-1,6-bisphosphat Hormon
Milchsäurezyklus
zwischen Muskeln und Leber
physiologische Bedeutung
Halten Sie die Blutzuckerstabilität aufrecht
Glykogenspeicher der Leber
Nierenglukoneogenese – Aufrechterhaltung des Säure-Basen-Gleichgewichts
Lieber anders als gleich sein Tiger und Tiger schließen Frieden Bekämpfe gemeinsam den Tiger Zwei Tiger und einer fähig
Tricarbonsäurezyklus
Generieren Sie kein ATP, wenn KCN vorhanden ist
Glutaminsäure, Alanin
2,3-Bisphosphoglycerat-Bypass
Reguliert die Sauerstofftransportkapazität von Hämoglobin
Pyruvat
Generierender Weg
Verbrauchsweg
Phosphofructokinase-1
allosterischer Aktivator
AMP, ADP, Fructose-1,6-bisphosphat und Fructose-2,6-bisphosphat
„Enzyme“ im Zuckerstoffwechsel
Reversibel mit „Glycerin“
Mit „Brenztraubensäure“ irreversibel
Phosphorylierung auf Substratebene
Hexokinase
Aktivieren Sie Glukose, um an der Reaktion teilzunehmen
Alpha-Amylase
Glykogen
Synthese
Hormon
Fördern
Insulin
Unterthema
Allotyp
Aktivierung
Glucose-6-phosphat
abbauen
Leberglykogen
Hormon
Fördern
Glucagon
Allotyp
Hemmung
Glucose
Muskelglykogen
Hormon
Fördern
Adrenalin
Allotyp
Aktivierung
AMPERE
Hemmung
ATP
Glucose-6-phosphat
subzelluläre Einheit
Fokus
Dehydrogenase-Coenzym
NAD
Glycerinaldehyd-3-phosphat-Dehydrogenase
Laktatdehydrogenase
Isocitrat-Dehydrogenase
Malatdehydrogenase
Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex
MODE
Succinat-Dehydrogenase
Pyruvat-Dehydrogenase-Komplex
NADP
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase
ATP-Änderungen
Ausgangsmaterial, Endprodukt
Schlüsselenzyme und ihre Regulation
allosterische Anpassung
Reaktant, Substrat, Aktivierung
Produkt, Hemmung
Die einzige Ausnahme besteht darin, dass Fructose-1,6-bisphosphat die Phosphofructokinase-1 allosterisch aktiviert
chemische Regulierung
Phosphorylierung – Hemmung von Enzymen, die an der Senkung des Blutzuckers beteiligt sind
keine Regeln, Erinnerung
Dehydrierungsschritt, Oxidationsschritt
Phosphorylierung auf Substratebene