GLYKOLYYSI! Glykolyyttinen metaboliareitti! LUENNON RAKENNE! ENERGIA HIILIHYDRAATEISTA. ATP:n ANAEROBINEN JA AEROBINEN UUDELLEENMUODOSTUS



Samankaltaiset tiedostot
GLYKOLYYSI! Riikka Kivelä, LitT Tutkijatohtori Wihurin tutkimuslaitos ja Translationaalisen syöpäbiologian tutkimusohjelma Helsingin yliopisto

Soluhengitys + ATP-synteesi = Oksidatiivinen fosforylaatio Tuomas Haltia Elämälle (solulle) välttämättömiä asioita ovat:

Elintoimintojen ylläpito

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Sukunimi Bioteknologia tutkinto-ohjelma Etunimet valintakoe pe Tehtävä 1 Pisteet / 15

Oksidatiivinen fosforylaatio = ATP:n tuotto NADH:lta ja FADH2:lta hapelle tapahtuvan elektroninsiirron ja ATP-syntaasin avulla

Liikunta. Terve 1 ja 2

Sokeriaineenvaihdunta: Fruktolyysi ja glykolyysi

SOLUN AINEENVAIHDUNTA Nina Peitsaro Helsingin yliopisto Lääketietellinen tiedekunta/biokemia

Fyysinen valmennus sulkapallossa Pajulahti Sulkapallon lajianalyysiä Kestävyys V-M Melleri

Solun toiminta. II Solun toiminta. BI2 II Solun toiminta 8. Solut tarvitsevat energiaa

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

ALKOHOLIN VAIKUTUS MAKSAN AIN E ENVAIH DUNTAAN

Hapottaako? anaerobinen kapasiteetti pintaa syvemmältä

Energiantuottoteoria Koripalloharjoittelun tukitoimet

luku2 Kappale 2 Hapettumis pelkistymisreaktioiden ennustaminen ja tasapainottaminen

Pajulahdentie Nastola, puh (03) Matti Meikäläinen Sivu: 1 TESTIPALAUTE. Matti Meikäläinen

Luurankolihassolun glykolyysin simulointi differentiaaliyhtälöillä

Normaalipotentiaalit

Sukunimi Etunimet Tehtävä 1 Pisteet / 20

KEMIA HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEET

Nimi sosiaaliturvatunnus. Vastaa lyhyesti, selkeällä käsialalla. Vain vastausruudun sisällä olevat tekstit, kuvat jne huomioidaan

PROSESSITEKNIIKAN PERUSTA 2011 Bioprosessitekniikan mahdollisuudet. Biotekniikan määritelmä

Terveysliikunta tähtää TERVEYSKUNNON ylläpitoon: Merkitystä tavallisten ihmisten terveydelle ja selviytymiselle päivittäisistä toimista KESTÄVYYS eli

Helsingin yliopisto/tampereen yliopisto Henkilötunnus - Biokemian/bioteknologian valintakoe Etunimet Tehtävä 5 Pisteet / 20

fytoaleksiini, eli kasvien tuottama entsyymi, joka puolustaa kasveja bakteeri- ja sienihyökkäyksiltä.

GLYKOGEENIMETABOLIA JA GLYKOGEENIN KERTYMÄTAUDIT. Tiina Immonen BLL Biokemia ja kehitysbiologia

TYYPIN 1 DIABETEKSEN JA KESTÄVYYSHARJOITTELUN VAIKUTUKSET ENERGIAMETABOLIAAN LIITTYVIEN GEENIEN ILMENEMISEEN HIIRTEN RAAJALIHAKSISSA

Vesi. Pintajännityksen Veden suuremman tiheyden nesteenä kuin kiinteänä aineena Korkean kiehumispisteen

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Teknillinen tiedekunta

Biokemian perusteet : Hemoglobiini, Entsyymikatalyysi

YMPYROI OIKEAT VAIHTOEHDOT

Ikääntymisen vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintaan Aging and cardiovascular function (s. 882/642)

Hapetus-pelkistymisreaktioiden tasapainottaminen

Laatua raaka-aineiden jalostamiseen Elintarvike- ja poroalan koulutushanke

Teoriatietoa lihasten toiminnasta, huollosta, palautumisesta ja aineenvaihdunnasta

vi) Oheinen käyrä kuvaa reaktiosysteemin energian muutosta reaktion (1) etenemisen funktiona.

The Plant Cell / Fotosynteesi

Mind Master. Matti Vire

8. Alkoholit, fenolit ja eetterit

Solun perusrakenne I Solun perusrakenne. BI2 I Solun perusrakenne 4. Entsyymit ovat solun kemiallisia robotteja

TESTITULOSTEN YHTEENVETO

Käsitteitä. Hapetusluku = kuvitteellinen varaus, jonka atomi saa elektronin siirtyessä

Ketogeeninen ruokavalio aineenvaihdunta

Liikunnan ja ruokavalion vaikutus hiiren maksa- ja lihaskudoksen hienorakenteeseen

Insuliini on anabolinen hormoni, joka säätelee

Jari Salmi kuntotestaaja, valmentaja Varalan Urheiluopisto, hyvinvointipalvelut

Elämän synty. Matti Leisola

Hiilihydraatit. Hiilihydraatteja pilkkovia entsyymejä on elimistössä useita.

Lukion kemiakilpailu

Biotekniikka elintarviketeollisuudessa. Matti Leisola TKK/Bioprosessitekniikka

VALMISTEYHTEENVETO. Natriumklorid Braun cum Glucos 9 mg/ml + 50 mg/ml infuusioneste, liuos

Lasku- ja huolimattomuusvirheet ½ p. Loppupisteiden puolia pisteitä ei korotettu ylöspäin, esim. 2 1/2 p = 2 p.

Alkoholi ja lihavuus. VIII Valtakunnallinen Kansanterveyspäivä Satu Männistö, dos., akatemiatutkija, THL

2.2. Fotosynteesipotentiaalin vaihtelu

Sakkaroosikonsentraation vaikutus etanolin tuotantoon fermentoinnilla

Reaktioyhtälö. Sähköisen oppimisen edelläkävijä Empiirinen kaava, molekyylikaava, rakennekaava, viivakaava

Suoran maksimaalisen hapenottotestin anatomia

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

NIKOTIINIAMIDIADENIINIDINUKLEOTIDIN KÄYTÖN VAIKUTUS FYYSISEEN SUORITUSKYKYYN JA KESKIT- TYMISKYKYYN MIEHILLÄ. Riikka Raitanen

Helsingin, Jyväskylän, Oulun ja Turun yliopistojen kemian valintakoe Tiistaina klo 9-12

Kemian tehtävien vastaukset ja selitykset Lääketieteen ilmainen harjoituskoe, kevät 2017

2 c. n V. n c. m = = V. Tehtävä 1. Väkevän suolahapon massaprosenttinen HCl-pitoisuus on 37%.

2. Täydennä seuraavat reaktioyhtälöt ja nimeä reaktiotuotteet

Suoritusta rajoittavat tekijät t korkealla

KILPAILUSUORITUS JA HARJOITTELU

Rasvahapoista elimistö voi valmistaa ketoaineita, joita aivot ja sydänlihas voivat käyttää energianlähteenä.

Polar Pharma Oy Kyttäläntie 8 A Helsinki. puh info@polarpharma.fi

Testaus- ja kuntotutkimusasema TesKu

Solu tuotantolaitoksena Cell factory

NITRIFIKAATIOBAKTEERIEN TOIMINTA

2.1 Sähköä kemiallisesta energiasta

Käytännön esimerkkejä on lukuisia.

VALMENTAJA 2 KUORMITUKSEN VAIKUTUS ELIMIS- TÖÖN JA PALAUTUMINEN. Marko Laaksonen

Kappale 1. Peruskemia

Tekniikan tohtori Tero Eerikäinen Tekniikan tohtori Ilkka Malinen

REAKTIOT JA TASAPAINO, KE5 KERTAUSTA

Kotitehtävä. Ruokapäiväkirja kolmelta vuorokaudelta (normi reenipäivä, lepopäivä, kisapäivä) Huomioita, havaintoja?

Ota henkilötodistus mukaasi jättäessäsi vastauspaperin. Kysymyksiin vastataan suomeksi.

REAKTIOT JA ENERGIA, KE3 Ekso- ja endotermiset reaktiot sekä entalpian muutos

LASTEN VIITEARVOISTA. Esa Hämäläinen, oyl, dos HUSLAB Lasten ja Nuorten sairaala

Väittämä Oikein Väärin. 1 Pelkistin ottaa vastaan elektroneja. x. 2 Tyydyttynyt yhdiste sisältää kaksoissidoksen. x

Aineen häviämättömyyden periaate Jos lähtöaineissa on tietty määrä joitakin atomeja, reaktiotuotteissa täytyy olla sama määrä näitä atomeja.

Lämpö- eli termokemiaa

ENTSYYMIKATA- LYYSIN PERUSTEET (dos. Tuomas Haltia)

Poikkijuovainen lihassolu 1. Erilaistuneita soluja. Lihassolu. Poikkijuovainen lihassolu 2. Lihaskudokset. Poikkijuovainen lihassolu 3

Sähkökemia. Sähkökemiallinen jännitesarja, galvaaninen kenno, normaalipotentiaali

Lihaksen Fysiologia. Luurankolihas

ULKOELEKTRONIRAKENNE JA METALLILUONNE

Hiilihydraateista bioteknisesti valmistettavat merkittävät teollisuuskemikaalit

Lukion kemia 3, Reaktiot ja energia. Leena Piiroinen Luento

Elektrolyysi Anodilla tapahtuu aina hapettuminen ja katodilla pelkistyminen!

Solu tuotantolaitoksena Cell factory

MOOLIMASSA. Vedyllä on yksi atomi, joten Vedyn moolimassa M(H) = 1* g/mol = g/mol. ATOMIMASSAT TAULUKKO

Tuki- ja liikuntaelimistö, liikkuminen II

Testaus- ja kuntotutkimusasema TESKU ay

ANNA HAKALA IMPLANTOITAVA GLUKOOSIPOLTTOKENNO ANTURINA JA TEHOLÄHTEENÄ - TEOREETTINEN TAUSTA JA MALLINNUS

SUORA MAKSIMITESTI. Asiakastiedot. Testaustiedot

Tehtävä 1. Valitse seuraavista vaihtoehdoista oikea ja merkitse kirjain alla olevaan taulukkoon

Hapettuminen ja pelkistyminen: RedOx -reaktiot. CHEM-A1250 Luento

Transkriptio:

GLYKLYYSI LUENNN RAKENNE Anaerobinen (hapeton) vs. Aerobinen (hapellinen) energiantuotto Glykolyysin reaktiot Glykolyysin energetiikka Glykolyysi / anaerobinen energiantuotto syövässä ja liikunnassa Riikka Kivelä, LitT Tutkijatohtori Molekyyli- ja syöpäbiologian tutkimusohjelma elsingin yliopisto ATP:n ANAERBINEN JA AERBINEN UUDELLEENMUDSTUS ENERGIA IILIYDRAATEISTA iilihydraa)en () ensisijainen tehtävä on tuo6aa energiaa solujen työhön on ainoa energialähde, josta voidaan tuo6aa energiaa anaerobises; (muodostuu laktaa)a) on nopea tapa tuo6aa energiaa aerobises; verra6una rasvaan Glykolyyttinen metaboliareitti Glukoosi metaboloituu pyruvaatiksi Glykolyysi: kymmenen entsyymikatalysoidun reaktion sarja, jossa yksi glukoosimolekyyli hapetetaan kahdeksi pyruvaattimolekyyliksi 6 12 6 Glucose glycolysis 2 3 - + 2 + reaktiosarjan aikana 2 ADP:tä konvertoidaan 2 ATP:ksi 6 12 6 + 2ADP + 2P i 2 3 - + 2ATP Glucose 1

Viisi ensimmäistä reaktiota Glykolyysin reaktiot Reaktio 1: α-d-glukoosin fosforylaatio glykolyysin valmisteva vaihe 2 α-d-glucose + - -P--P--AMP - - ATP hexokinase 2 P 3 α-d-glucose-6-phosphate + - -P--AMP - ADP Glykolyysi reaktio 1 Reaktio käyttää ATP:n hydrolyysistä vapautuvaa energiaa Glucose + P i Glucose-6-phosphate + 2 ΔG o' = +13.8 kj mol -1 ATP + 2 ADP + Pi ΔG o' = -30.5 kj mol -1 Glucose + ATP Glucose-6-phosphate + ADP ΔG o' = -16.7 kj mol -1 Glykolyysi reaktio 1 Reaktiota katalysoi heksokinaasi, maksassa glukokinaasi Substraatin sitoutuessa heksokinaasiin tapahtuu konformaatiomuutos eksokinaasi ja heksokinaasi-glukoosi-kompleksi Glykolyysin reaktiot Glykolyysi reaktio 2 Reaktio 2: glukoosi-6-fosfaatin isomerisaatio fruktoosi-6-fosfaatiksi isomerisaatio esitettynä avoimella ketjumallilla; ketoenoli tautomerismia 6 2 P 3 2 1 α-d-glucose-6-phosphate phosphoglucoisomerase 6 2 P 3 1 2 2 α-d-fructose-6-phosphate Reaktiota katalysoi fosfoglukoisomeraasi 1 1 2 2 2 2 P 3 2 P 3 2 P 3 Glucose-6-phosphate (An enediol) Fr uctose-6-phosphate -1 aldehydi hydroksyyliryhmäksi, -2 hydroksyyliryhmä ketoryhmäksi 2

Glykolyysi reaktio 3 Reaktio 3: fruktoosi-6-fosfaatin fosforylaatio Reaktiota katalysoi fosfofruktokinaasi 6 2 P 3 1 2 phosphofructokinase + ATP 6 α-d-fructose-6-phosphate 2 P 3 1 2 P 3 + ADP α-d-fructose-1,6-bisphosphate Glykolyysi reaktio 3 Fosfofruktokinaasi: glukoosimetabolian pääsäätelijä rakenteeltaan tetrameeri tetrameeri koostuu L ja M alayksiköistä mahdollisia variaatioita eli isotsyymejä M 4, M 3 L, M 2 L 2, ML 3 ja L 4 lihaksissa paljon M 4 -muotoa; maksassa paljon L 4 :ää ATP on allosteerinen säätelijä; suuri konsentraatio inhiboi entsyymiä, alhainen pitoisuus aktivoi fruktoosi-1,6-bisfosfaatti on myös allosteerinen säätelijä Glykolyysin tärkein kontrollivaihe Glykolyysi reaktio 3 Phosfofruktokinaasi on allosteerinen entsyymi Reaktio 4: fruktoosi-1,6-bisfosfaatin halkeaminen kahdeksi trioosifosfaatiksi 2 P 3 = Glykolyysin reaktiot 2 P 3 aldolase Fructose-1,6-bisphosphate 2 P 3 = 2 2 P 3 Reaktiota katalysoi aldolaasi Dihydroxyacetone phosphate D-Glyceraldehyde 3-phosphate Reaktio 5: trioosifosfaatin isomerisaatio reaktiota katalysoi trioosifosfaatti-isomeraasi tämän reaktion jälkeen glukoosista on muodostunut kaksi glyseraldehydi-3-fosfaattia 2 = Glykolyysin reaktiot 2 P 3 Dihydroxyacetone phosphate - 2 P 3 An enediol intermediate 2 P 3 D-Glyceraldehyde 3-phosphate 3

: Viisi viimeistä reaktiota Glykolyysin reaktiot Reaktio 6: D-glyseraldehydi-3-fosfaatin ryhmän hapettuminen - (aldehydi) hapettuu karboksyyliryhmäksi hapettava agenssi, NAD +, pelkistyy NAD:ksi A two-electron oxidation G-- + 2 G-- + 2 + + 2e - A two-electron reduction N AD + + + + 2e - N AD G-- + 2 + N AD + G-- + + Glykolyysi reaktio 6 Reaktio voidaan jakaa kolmeen vaiheeseen 1. vaihe: tiohemiasetaalin muodostuminen G-- + S -Enz G--S-Enz S on kysteiinissä Glyceraldehyde 3-phosphate A thiohemiacetal Reaktiota katalysoi glyseraldehydi-3-fosfaattidehydrogenaasi Glykolyysi reaktio 6 2. vaihe: NAD + hapettaa tiohemiasetaalin G--S-Enz N+ Ad N 2 an enzyme-bound thioester G--S-Enz N Ad N 2 Glykolyysi reaktio 6 3. vaihe: tioesterin konversio anhydridiksi G--S-Enz + - -P- - - G---P- Enz-S - A tetrahedral carbonyl addition intermediate uom Lisätään fosfaatti G---P- - + Enz-S - - 1,3-Bisphosphoglycerate (a mixed anhydride) Glykolyysi reaktio 6 kokonaisreaktio käsittää energiaa tuottavan (exergonisen) hapettumisen ja energiaa käyttävän (endergonisen) fosforylaation Reaktio on hivenen endergoninen oxidation: - phosphorylation: - - - to - - to --P- - - ΔG o' = -43.1 kj mol -1 ΔG o' = +49.3 kj mol -1 to --P- - ΔG o' = +6.2 kj mol -1-4

Glykolyysin reaktiot Glykolyysi reaktio 7 Reaktio 7: fosfaattiryhmän siirto 1,3- bisfosfoglyseraatilta ADP:lle reaktio on ADP:n endergonisen fosforylaation ja fosfaattianhydridin eksergonisen hydrolyysin summa - -P--AM P ĀDP -P 3 + 2 P 3 1,3-Bisphosphoglycerate phosphoglycerate kinase - 2 P 3 3-Phosphoglycerate + - -P--P--AM P - - ATP phosphorylation: ADP + P i hydrolysis: --P- - + 2 - --P- - - ATP + 2 - - + ADP + P i - - + P i + ATP ΔG o' = +0.5 kj mol -1 ΔG o' = -49.3 kj mol -1 ΔG o' = -18.8 kj mol -1 Reaktiota katalysoi fosfoglyseraattikinaasi Reaktio 8: 3-fosfoglyseraatin isomerisaatio fosfoglyseraatiksi - Glykolyysin reaktiot 2 P 3 3-Phosphoglycerate phosphoglycerate mutase - P 3 2 Phosphoglycerate Glykolyysin reaktiot Reaktio 9: fosfoglyseraatin dehydraatio - - enolase P 3 P 3 + 2 2 2 Phosphoglycerate Phosphoenolpyruvate Reaktiota katalysoi fosfoglyseromutaasi Reaktiota katalysoi enolaasi Glykolyysin reaktiot Glykolyysi reaktio 10 Reaktio 10: fosfaatin siirto ADP:lle 1. vaihe: fosfaattiryhmän siirto - - P 3 + - -P--AM P 2 - Phosphoenolpyruvate ADP - + 2 Enol of pyruvate pyruvate kinase Reaktiota katalysoi pyruvaattikinaasi - -P--P--AM P - - ATP 2. vaihe: pyruvaatin enolaatio - - 2 Enol of pyruvate - = 3 reaktio 10 on exergonisen hydrolyysin ja endergonisen ATP:n fosforylaation summa hydrolysis PEP + 2 + P i ΔG o' = -61.9 kj mol -1 phosphorylation ADP + P i ATP + 2 ΔG o' = +30.5 kj mol -1 PEP + ADP + ATP ΔG o' = -31.4 kj mol -1 5

Glykolyysin nettoreaktio 6 12 6 + 2N AD + + 2P 4 + 2ADP Glucose 2 3 - glycolysis + 2NAD + 2ATP + 2 2 + 2 + Glykolyysin energetiikka Glykolyysin 10 reaktion vapaan energian muutos, ΔG ʼ, on vaihdellen negatiivinen ja positiivinen, mutta lopputuloksena on suuri vapaan energian aleneminen Erityisen suuri aleneminen tapahtuu kolmessa reaktiossa; näiden reaktioiden entsyymit ovat allosteerisesti säädeltyjä heksokinaasi fosfofruktokinaasi pyruvaattikinaasi Glukoosi pyruvaatiksi: vapaan energian nettomuutos -73 kj mol -1 Pyruvaatti metaboloidaan edelleen pääasiassa kolmella eri tavalla riippuen organismista ja hapen läsnäolosta Jos happea ei ole läsnä, glykolyysi tarvitsee jatkuvan NAD + -lähteen 3 - Glykolyysin lopputuote - PYRUVAATTI aerobic conditions plants and animals anaerobic conditions contracting muscle anaerobic conditions fermentation in yeast 3 2 + 2 2 3 - Lactate 3 2 + 2 Ethanol Laktaatin muodostuminen Selkärankaisilla anaerobisissa olosuhteissa tärkein väylä NAD + :n regeneraatioon on pyruvaatin pelkistyminen laktaatiksi 3 - + NAD + + lactate dehydrogenase 3 - + NAD + Lactate laktaattidehydrogenaasi (LD) on tetrameerinen isoentsyymi, joka voi koostua - ja M-alayksiköistä; 4 on valtamuoto sydämessä ja M 4 raajalihaksissa Glukoosi laktaatiksi laktaatin muodostuminen sallii glykolyysin jatkumisen, seurauksena laktaatin ja + -ionien konsentraatio kasvaa lihaskudoksessa ja veressä Johtaa lopulta lihasten uupumukseen makohtaisia kokemuksia? 6 12 6 Glucose lactate fermentation 2 3 - + 2 + Lactate 6

Glukoosi laktaatiksi Pyruvaatti etanoliksi iivat ja useat muut organismit regeneroivat NAD Laktaatin muodostumiseen liittyy huomattava vapaan energian lasku Glucose + 2ADP + 2Pi + 2NAD+ 2 + 2ATP + 2NAD 2 + 2NAD + 2+ Glucose + 2ADP + 2Pi 2Lactate + 2NAD+ 2Lactate + 2ATP ΔG ' (kj mol-1) -73.3-50.2-123.5 + :n seuraavalla kaksivaiheisella reaktiolla pyruvaatin dekarboksylaatio asetaldehydiksi pyruvate decar boxylase 3 - + + 3 + 2 Acetaldehyde asetaldehydin pelkistyminen etanoliksi alcohol dehydrogenase 3 + N AD + + Acetaldehyde 3 2 + NA D + Fermentaatio Pyruvaatti asetyyli-oa:ksi Ethanol Energiantuotto liikunnan aikana hapellisissa olosuhteissa pyruvaatille tapahtuu oksidatiivinen dekarboksylaatio karboksyyliryhmä konvertoidaan 2:ksi jäljelle jäävät kaksi hiiltä konvertoidaan asetyylil-oa:n asetyyliryhmäksi oxidative decar boxylation 3 - + NA D + + oa S 3 SoA + 2 + N A D Acetyl-oA LAKTAATIN MUDSTUS LIAKSESSA eart Brain Syntyvä maitohappo (363) esiintyy aina elimistön nesteissä laktaatti-ioniksi (353-) ja vetyioniksi (+) jakaantuneena 7

Monien syöpäsolujen aineenvaihdunta muuttuu The Warburg Effect Syöpäsolujen muuttunutta aineenvaihduntaa voidaan hyödyntää syöpädiagnostiikassa PET-kuvantamisen avulla Syöpäsolujen glukoosinotto soluihin on moninkertaista verrattuna terveisiin kudoksiin (primäärituumori + metastaasit) PET-kuvauksissa käytetään glukoosianalogia (FDG), joka on leimattu radioaktiivisella leimalla (18F) www.aboutcancer.com 8