Podcast
Questions and Answers
Mennyi ATP keletkezik a biológiai oxidáció során egy molekula glükózból?
Mennyi ATP keletkezik a biológiai oxidáció során egy molekula glükózból?
- 38 mol ATP (correct)
- 36 mol ATP
- 30 mol ATP
- 40 mol ATP
Milyen típusú anyagcsere a tejsavas erjedés?
Milyen típusú anyagcsere a tejsavas erjedés?
- Oxigén igényes
- Anaerob (correct)
- Foszfor igényes
- Aerob
Mi a tejsavas erjedés végterméke?
Mi a tejsavas erjedés végterméke?
- CO2
- Aminosav
- Etanol
- Tejsav (correct)
Melyik folyamat során keletkezik 2 mol ATP glükózból?
Melyik folyamat során keletkezik 2 mol ATP glükózból?
Melyik helyen zajlik az alkoholes erjedés legnagyobb része?
Melyik helyen zajlik az alkoholes erjedés legnagyobb része?
Melyik csoportja az aminosavak lebontásának a következő lépés?
Melyik csoportja az aminosavak lebontásának a következő lépés?
Milyen típusú organizmusokra jellemző az alkoholes erjedés?
Milyen típusú organizmusokra jellemző az alkoholes erjedés?
A biológiai oxidáció során milyen gáz keletkezik?
A biológiai oxidáció során milyen gáz keletkezik?
Mi a lebontó folyamatok elsődleges szerepe?
Mi a lebontó folyamatok elsődleges szerepe?
Melyik végtermék nem keletkezik biológiai oxidáció során?
Melyik végtermék nem keletkezik biológiai oxidáció során?
Hol zajlik a glikolízis folyamata?
Hol zajlik a glikolízis folyamata?
Milyen termék keletkezik glükózból a glikolízis során?
Milyen termék keletkezik glükózból a glikolízis során?
Az oxigén hiányában milyen folyamat játszódik le a piroszőlősavval?
Az oxigén hiányában milyen folyamat játszódik le a piroszőlősavval?
Melyik tartozik a biológiai oxidáció lépései közé?
Melyik tartozik a biológiai oxidáció lépései közé?
Mennyi ATP keletkezik 1 mol glükózból biológiai oxidáció során?
Mennyi ATP keletkezik 1 mol glükózból biológiai oxidáció során?
Mi történik a szén-dioxiddal aerob körülmények között a piroszőlősav feldolgozása során?
Mi történik a szén-dioxiddal aerob körülmények között a piroszőlősav feldolgozása során?
Melyik molekula szállítja az acetil-csoportot a biológiai oxidáció során?
Melyik molekula szállítja az acetil-csoportot a biológiai oxidáció során?
Melyik enzim katalizálja a piroszőlősav acetil-KoA-vá való átalakulását?
Melyik enzim katalizálja a piroszőlősav acetil-KoA-vá való átalakulását?
Hol zajlik a citromsavciklus folyamata?
Hol zajlik a citromsavciklus folyamata?
Milyen molekulák keletkeznek a citromsav oxidációja során?
Milyen molekulák keletkeznek a citromsav oxidációja során?
Mi történik a hidrogén-ionokkal a terminális oxidáció során?
Mi történik a hidrogén-ionokkal a terminális oxidáció során?
Melyik vegyület csatlakozik az acetilcsoporthoz a citromsavciklus kezdetén?
Melyik vegyület csatlakozik az acetilcsoporthoz a citromsavciklus kezdetén?
Milyen folyamat a terminális oxidáció neve?
Milyen folyamat a terminális oxidáció neve?
Milyen molekulák redukálódnak NADH és FADH2-vé?
Milyen molekulák redukálódnak NADH és FADH2-vé?
Flashcards
Lebontó folyamatok szerepe
Lebontó folyamatok szerepe
A szerves anyagok lebontásának és energia (ATP) nyerésének elengedhetetlen folyamata.
Lebontó folyamatok típusai
Lebontó folyamatok típusai
Két fő útja van a lebontó folyamatoknak: a biológiai oxidáció és az erjedés.
Biológiai oxidáció
Biológiai oxidáció
Oxigént igénylő folyamat, amely a szerves anyagok teljes lebontását eredményezi, szén-dioxid, víz és ATP formájában.
Erjedés/Fermentáció
Erjedés/Fermentáció
Signup and view all the flashcards
Glikolízis
Glikolízis
Signup and view all the flashcards
Pirozőlősav sorsa
Pirozőlősav sorsa
Signup and view all the flashcards
Sejtlégzés
Sejtlégzés
Signup and view all the flashcards
Biológiai oxidáció lépései
Biológiai oxidáció lépései
Signup and view all the flashcards
Biológiai oxidáció teljes energiamérlege
Biológiai oxidáció teljes energiamérlege
Signup and view all the flashcards
Erjedés
Erjedés
Signup and view all the flashcards
Tejsavas erjedés
Tejsavas erjedés
Signup and view all the flashcards
Alkoholos erjedés
Alkoholos erjedés
Signup and view all the flashcards
Aminosav lebontás
Aminosav lebontás
Signup and view all the flashcards
Dezaminálás
Dezaminálás
Signup and view all the flashcards
Aminosav forrásai
Aminosav forrásai
Signup and view all the flashcards
Aminosavak más szerepei
Aminosavak más szerepei
Signup and view all the flashcards
Citromsavciklus / Szent-Györgyi-Krebs-ciklus
Citromsavciklus / Szent-Györgyi-Krebs-ciklus
Signup and view all the flashcards
Piruvát-dehidrogenáz
Piruvát-dehidrogenáz
Signup and view all the flashcards
Terminális oxidáció
Terminális oxidáció
Signup and view all the flashcards
ATP-szintáz
ATP-szintáz
Signup and view all the flashcards
NADH és FADH2
NADH és FADH2
Signup and view all the flashcards
Citromsavciklus
Citromsavciklus
Signup and view all the flashcards
Study Notes
Lebontó folyamatok szerepe
- Elsődleges feladatuk a szerves anyagok lebontása és energia nyerése (ATP).
- Köztestermékeket hoznak létre, amelyek felhasználhatók felépítő folyamatokban.
- Két fő típusa van: biológiai oxidáció és erjedés.
Biológiai oxidáció / Aerob folyamatok
- Végtermékei: CO2 és H2O + ATP
- A lebontás első lépése a glikolízis/glükolízis.
- Ez az oxigéntől független folyamat.
- A helyszíne: a sejtplazma
Erjedés / Anaerob folyamatok
- Végtermékei: szerves anyag (pl. tejsav, alkohol) + CO2 + ATP
- Anaerob, azaz nem igényel oxigént.
- A glikolízissel azonos, első lépésként zajlik le.
A lebontás első lépése – glikolízis/glükolízis
- Oxigéntől független folyamat. A helyszíne: citoplazma
- 6 szénatomos glükóz molekulából két 3 szénatomos piroszőlősav molekula keletkezik.
- 2 ATP képződik a folyamat során.
Piroszőlősav sorsa
- Oxigén jelenlétében oxidáció történik, biológiai oxidáció.
- Oxigén hiányában redukció történik, erjedés/fermentáció.
Biológiai oxidáció (sejtlégzés)
- Célja: energiatermelés (1 mol glükóz → 38 mol ATP).
- Három fázisból áll: glikolízis, citromsavciklus/Szent-Györgyi-Krebs-ciklus és terminális oxidáció.
- Glikolízis: sejtplazmában zajlik.
- Citromsavciklus: a mitokondrium mátrixában zajlik.
- Terminális oxidáció: a mitokondrium belső membránján zajlik.
Glikolízis
- A glükózból 2 molekula piroszőlősav képződik.
- 2 ATP termelődik és 2 NADH redukálódik.
Citromsavciklus/ Szent-Györgyi-Krebs-ciklus
- A piroszőlősavból acetil-KoA képződik szén-dioxid kibocsátásával.
- Az acetil-KoA a ciklusban tovább oxidálódik.
- A folyamat során ATP-t és redukált koenzimeket állít elő.
Terminális oxidáció
- Az elektron-szállító lánc része, mitokondrium belső membránjában zajlik.
- A redukált koenzimek (NADH, FADH2) elektronokat adnak le az elektron-szállító láncnak.
- Az elektronok szállítása energiafelszabadulással jár, amelyet a sejt ATP előállítására használ.
- Végterméke a víz (H₂O).
II. Erjedés
- A piroszőlősav redukciója zajlik a sejtplazmában.
- Különböző típusai léteznek, pl. tejsavas és alkoholos erjedés.
Aminosavak lebontása
- Az állati szervezetben a fehérjék lebontásából keletkeznek, energiaszolgáltatók illetve más biológiai molekulák előanyagai.
- Az aminocsoport leválasztása dezaminálással történik.
- A N-mentes szénlánc citrátkörbe, piroszőlősavvá vagy acetil CoA-vá alakul.
- Egyéb fontos biológiai molekulák előanyaga is lehet.
Neutális zsírok lebontása
- Hidrolízisen keresztül glicerint és zsírsavakat képez.
- A glicerin a glikolízisbe lép.
- A zsírsavak acetil-KoA-vá alakulnak.
- Az acetil-KoA a citromsavciklusban oxidálódik.
Studying That Suits You
Use AI to generate personalized quizzes and flashcards to suit your learning preferences.
Related Documents
Description
Ez a kvíz a lebontó folyamatok szerepéről és típusairól szól, beleértve a biológiai oxidációt és az erjedést. Fedezd fel a glikolízis lépéseit és a piroszőlősav sorsát a sejtek energiaellátásában.