Galería de mapas mentales Introducción general al metabolismo y la oxidación biológica.
Este es un mapa mental sobre el metabolismo y la oxidación biológica en general, incluyendo metabolismo, asimilación, procesos, características, métodos de investigación, reglas del metabolismo energético, etc.
Editado a las 2023-11-22 14:16:04,プロジェクトマネジメントとは、専門的な知識、スキル、ツール、方法論をプロジェクト活動に適用し、限られたリソースの制約の中で、プロジェクトが設定された要件や期待を達成、またはそれ以上にできるようにするプロセスである。 この図は、プロジェクトマネジメントプロセスの8つの構成要素を包括的に示したものであり、一般的なテンプレートとして利用することができる。
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世界的に著名な科学者、航空力学者、中国有人宇宙飛行の創始者、中国科学院および中国工程院の院士、「二元一星勲章」受章者、「中国宇宙飛行の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケットの王」として知られる。 中国宇宙の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケット王」として知られる。
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Introducción general al metabolismo y la oxidación biológica.
Metabolismo en general
Metabolismo
Las características más básicas de los seres vivos, el requisito previo para la existencia de la vida.
Proporciona energía en forma de ATP para diversas actividades vitales de los organismos.
Generalmente se refiere al intercambio de materia y energía entre los organismos y el ambiente externo.
Asimilación
El proceso de convertir nutrientes en compuestos estructurales autogenerados mediante reacciones bioquímicas.
Absorción de energía
Alienación
El proceso en el que las sustancias del cuerpo sufren reacciones bioquímicas y se descomponen en sustancias que no pueden reutilizarse y se excretan del cuerpo.
liberar energía
Características
Condiciones leves, catalizado por enzimas.
Cooperar entre sí y ser estrictos y ordenados.
Altura adaptable, ajuste automático.
Localización celular, área específica.
proceso
Excreción de metabolitos.
Mecanismos comunes de reacción química orgánica en el metabolismo.
transferencia de grupo
redox
Eliminación, isomerización y reordenamiento.
Enlace C-C roto
metabolismo intermediario
Digestión y absorción de nutrientes.
Métodos de búsqueda
Experimentos in vivo e in vitro.
in vitro
en vivo
rastreo de isótopos
la manera más efectiva
ventaja
Fuerte especificidad
alta sensibilidad
Método de medición sencillo
defecto
Tóxico para el cuerpo humano.
Fácil de causar contaminación ambiental.
Método de bloqueo de vías metabólicas.
Antimetabolitos o inhibidores de enzimas.
Ejemplo: el malonato inhibe la succinato deshidrogenasa, confirmando el ciclo del ácido cítrico.
método de investigación mutante
explotar defectos genéticos
(edición genética)
Reglas del metabolismo energético.
Metabolismo energético
Una serie de transformaciones energéticas que ocurren junto con el metabolismo material en los organismos.
Primera ley de la termodinámica
Ley de Conservación de la Energía: La energía no se puede crear ni destruir, solo transformarse de una forma a otra.
segunda ley de la termodinámica
Cualquier proceso físico o químico tiende espontáneamente a aumentar la entropía total del sistema y del medio ambiente.
Energía gratis
La energía utilizada por los organismos para realizar un trabajo bajo temperatura y presión constantes.
Aditividad de dG
Los cambios de energía libre estándar de cada reacción en una reacción química de acoplamiento son aditivos.
>0 No es espontáneo, requiere energía
La temperatura corporal requiere trabajo.
Los compuestos de alta energía interactúan con el ATP
compuestos de alta energía
Los compuestos pueden liberar una gran cantidad de energía libre >21 KJ/mol con reacción de hidrólisis o reacción de transferencia de grupo.
energía de enlace
Enlaces que liberan grandes cantidades de energía libre cuando se hidrolizan.
tipo
Tipo de oxígeno fósforo -O~P
Fosfoenolpiruvato (PEP)
Fosfato de acetilo
Trifosfato de adenosina (ATP)
Tipo de nitrógeno fósforo
fosfato de creatina
Una forma de almacenamiento de enlaces fosfato de alta energía, pero no se puede utilizar directamente.
Transferir energía al ADP para generar ATP.
Ácido no fosfórico
Acetil CoA
Coenzima A (CoA)
Los portadores de compuestos acilo participan en el metabolismo.
Grupo funcional-grupo mercapto
Se puede convertir a partir de glucosa, ácidos grasos y aminoácidos cetogénicos.
efecto
Entra directamente en el ciclo del ácido cítrico para una oxidación y descomposición completas.
Participa en la síntesis de ácidos grasos, síntesis de cuerpos cetónicos y síntesis de colesterol como materia prima.
S-adenosilmetionina
atp
Agente de acoplamiento para el metabolismo energético intracelular.
Un enlace fosfolípido y dos enlaces de anhídrido fosfórico con grupos fosfato >30 KJ/mol
Portador intermedio para la conversión del grupo fosfato intracelular.
oxidación biológica
oxidación biológica/respiración
El proceso en el que la materia orgánica genera CO2 y H2O y libera energía bajo la acción del oxígeno en los organismos vivos.
Características
37°
Ingrese al ambiente de solución acuosa neutra
Catálisis por una serie de enzimas.
La energía se libera gradualmente.
Captar energía en forma de ATP.
descarboxilación directa
Generar CO2
Dividido en sistema de oxidación mitocondrial y oxidación no mitocondrial.
La composición de la cadena respiratoria y la secuencia de transferencia de electrones.
cadena respiratoria
Después de que la deshidrogenasa activa y elimina los átomos de hidrógeno de los metabolitos, pasan a través de una serie de cuerpos de transferencia y finalmente se transfieren a las moléculas de oxígeno activadas y se combinan con ellas para formar el sistema completo de H2O.
categoría
Coenzima I
NAD
coenzima flavina
FMN/FAD
centro hierro-azufre
Coenzima Q (CoQ/ubiquinona)
Pequeñas moléculas solubles en lípidos en la membrana mitocondrial interna.
Citocromos (Cyt)
Orden determinada
Utilice el potencial redox estándar para determinar el orden de los componentes de la cadena respiratoria.
Determinación de la secuencia de transmisores mediante inhibidores de cadenas respiratorias específicas.
Experimentos de recombinación in vitro de transporte de electrones confirman la secuencia del transmisor
fosforilación oxidativa
concepto
Excepto parte de la energía producida por los organismos mediante oxidación biológica, que se utiliza para mantener la temperatura corporal, la mayor parte puede transferirse a ATP mediante fosforilación (fosforilación acompañada de oxidación exoérgica)
Método de formación
fosforilación a nivel de sustrato
Fosforilación del sistema de transporte de electrones.
transferencia de energía química
La relación entre la cadena respiratoria y la producción de ATP.
La relación P/O es el número de moles de ácido fosfórico inorgánico consumidos por 1 mol de átomos de oxígeno.
mecanismo
teoría de la ósmosis química
Membrana interna mitocondrial intacta con gradiente de protones
Los transportadores de hidrógeno y los transportadores de electrones están dispuestos alternativamente.
Acción de bombeo de hidrógeno - acumulación de H
La membrana interna es impermeable al H, lo que produce una diferencia de potencial.
H a través de la ATP sintasa: elimina el gradiente de protones, libera energía libre, acoplada a la fosforilación de ADP (formación de ATP)
teoría del cambio conformacional
La transferencia de electrones provoca cambios conformacionales en las moléculas de proteínas en la membrana mitocondrial interna, lo que promueve la producción de ATP.
inhibidor
bloqueadores de la cadena respiratoria
El consumo de oxígeno y la producción de ATP disminuyen simultáneamente
agente desacoplador
2,4-dinitrofenol
Inhibidores de ionóforos
valinomicina
bloqueadores de canales de protones
oligomicina
Transporte transmembrana de NADH en el citoplasma.
Sistema lanzadera de glicerol-3-fosfato
en músculos y sistema nervioso
1,5 ATP(30)
sistema lanzadera de ácido málico
hígado, riñón, corazón
2,5 ATP(33)
Compuesto de azida CN- CO
cartílago
FADH2
Amitor Rotenona
cadena respiratoria
NADH
NADH-Q reductasa
cytc
citocromo oxidasa
O2
energía
sol
energia luminosa
transferencia de electrones
Energía eléctrica
ADP ATP
energía química
(CH2O)n O2 (CO2)n H2O
energía química
transferencia de electrones
Energía eléctrica
ADP ATP
energía química
Biosíntesis, luminiscencia...
Metabolismo
Anabolismo (anabolismo)
Síntesis de moléculas grandes a partir de moléculas pequeñas.
Requiere energía
Catabolismo (catabolismo)
Capacidad
Descomponer moléculas grandes en moléculas pequeñas