рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Обмен веществ и энергиив живых организмах

Работа сделанна в 2001 году

Обмен веществ и энергиив живых организмах - раздел Биология, - 2001 год - Пермская Государственная Медицинская Академия Кафедра Биологической Химии Об...

Пермская Государственная Медицинская Академия Кафедра биологической химии Обмен веществ и энергии в живых организмах. Выполнила студентка курса стомат. факультета 102 группы Бояршинова Анна Андреевна Проверил преподаватель Поносов Виктор Леонидович Пермь, 2001г. Обмен веществ. В живых организмах любой процесс сопровождается передачей энергии.Энергию определяют как способность совершать работу. Специальный раздел физики, который изучает свойства и превращения энергии в различных системах, называется термодинамикой.

Под термодинамической системой понимают совокупность объектов, условно выделенных из окружающего пространства. Обмен веществ и энергии - это совокупность физических, химических и физиологических процессов превращения веществ и энергии в живых организмах, а также обмен веществами и энергией между организмом и окружающей средой.Обмен веществ у живых организмов заключается в поступлении из внешней среды различных веществ, в превращении и использовании их в процессах жизнедеятельности и в выделении образующихся продуктов распада в окружающую среду.

Все происходящие в организме преобразования вещества и энергии объединены общим названием - метаболизм обмен веществ.На клеточном уровне эти преобразования осуществляются через сложные последовательности реакций, называемые путями метаболизма, и могут включать тысячи разнообразных реакций. Эти реакции протекают не хаотически, а в строго определенной последовательности и регулируются множеством генетических и химических механизмов.

Метаболизм можно разделить на два взаимосвязанных, но разнонаправленных процесса анаболизм ассимиляция и катаболизм диссимиляция. Анаболизм - это совокупность процессов биосинтеза органических веществ компонентов клетки и других структур органов и тканей. Он обеспечивает рост, развитие, обновление биологических структур, а также накопление энергии синтез макроэргов.Анаболизм заключается в химической модификации и перестройке поступающих с пищей молекул в другие более сложные биологические молекулы.

Например, включение аминокислот в синтезируемые клеткой белки в соответствии с инструкцией, содержащейся в генетическом материале данной клетки. Катаболизм - это совокупность процессов расщепления сложных молекул до более простых веществ с использованием части из них в качестве субстратов для биосинтеза и расщеплением другой части до конечных продуктов метаболизма с образованием энергии.К конечным продуктам метаболизма относятся вода у человека примерно 350 мл в день, двуокись углерода около 230 млмин, окись углерода 0,007 млмин, мочевина около 30 гдень, а также другие вещества, содержащие азот примерно б гдень.

Катаболизм обеспечивает извлечение химической энергии из содержащихся в пище молекул и использование этой энергии на обеспечение необходимых функций. Например, образование свободных аминокислот в результате расщепления поступающих с пищей белков и последующее окисление этих аминокислот в клетке с образованием СО2, и Н2О, что сопровождается высвобождением энергии.

Процессы анаболизма и катаболизма находятся в организме в состоянии динамического равновесия. Преобладание анаболических процессов над катаболическими приводит к росту, накоплению массы тканей, а преобладание катаболических процессов ведет к частичному разрушению тканевых структур.Состояние равновесного или неравновесного соотношения анаболизма и катаболизма зависит от возраста в детском возрасте преобладает анаболизм, у взрослых обычно наблюдается равновесие, в старческом возрасте преобладает катаболизм, состояния здоровья, выполняемой организмом физической или психоэмоциональной нагрузки.

Цикл Кребса. Цикл трикарбоновых кислот впервые был открыт английским биохимиком Кребсом. Он первым постулировал значение данного цикла, который источником которого является гликолитическое превращение углеводов.В дальнейшем было показоно, что цикл Кребса является тем центром, где сходятся практически все метаболические пути. Таким образом, цикл Кребса общий конечный путь окисления ацетильных групп, в которые превращается в процессе катаболизма большая часть органических молекул, играющих роль клеточного топлива- углеводов, жирных кислот и аминокислот.

Образовавшийся в результате гликолиза в цикле Эмбдена-Меергофа ацетил-КоА продукт окислительного декарбоксилирования пирувата окисляется до воды и углекислого газа в цикле Кребса лимоннокислый цикл. Этот процесс осуществляется последовательными ферментативными реакциями, в результате которых высвобождается энергия схема 6. Полный распад одной молекулы глюкозы дает 38 молекул АТФ, причем 24 из них образуются в цикле Кребса.

Ферменты этого цикла локализуются в матриксе митохондрий в стенке внутренней мембраны. Поступивший в цикл Кребса ацетил-КоА является конечным продуктом катаболизма не только углеводов, но также липидов и таких аминокислот, как фенилаланин, тирозин, лейцин и изолейцин.Схема 6. Цикл Кребса лимоннокислый цикл. Кроме того, существует прямой путь окисления глюкозы гексозомонофосфатный пентозный цикл, который преобладает в эритроцитах половых железах, коре надпочечников, печени.

Хотя окисление в гексозомонофосфатном цикле составляет всего 2 от обмена углеводов при сахарном диабете может увеличиваться до 6, для организма значение этого цикла очень велико.Особенность этого процесса образование пентоз, накопление NADPH 2-кофермента дегидрогеназ, участвующих в синтезе нуклеиновых кислот, холестерина, жирных кислот, активировании фолиевой кислоты и образовании АТФ. Гексозомонофосфатный цикл обеспечивает также процессы гидроксилирования, необходимые для синтеза биогенных аминов катехоламины, серотонин и стероидных гормонов коры надпочечников.

Последовательная цепь реакций пентозного цикла схема 7 приводит к образованию рибулозо-5-фосфата, который идет на построение нуклеотидов или серией обратных реакций преобразуется в гексозофосфаты с использованием их в гликолитическом цикле.БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОКИСЛЕНИЕ Катаболизм органических веществ в тканях сопровождается потреблением кислорода и выделением СО2. Этот процесс называют тканевым дыханием.

Кислород в этом процессе используется как акцептор водорода от окисляемых дегидрируемых веществ субстратов, в результате чего синтезируется вода. Процесс окисления можно представить следующим уравнением SH2 12 O2 а S H2O. Окисляемые различные органические вещества S - субстраты, представляют собой метаболиты катаболизма, их дегидрирование является экзоэргическим процессом.

Энергия, освобождающаяся в ходе реакций окисления, либо полностью рассеивается в виде тепла, либо частично тратится на фосфорилирование ADP с образованием АТР. Организм превращает около 40 энергии, выделяющейся при окислении, в энергию макроэргических связей АТР. Большинство организмов в биосфере использует этот способ или очень сходный с ним в качестве терминального акцептора водорода может быть не кислород, а другое соединение как основной источник энергии, необходимый для синтеза внутриклеточной АТР. Таким путем клетка превращает химическую энергию питательных веществ, поступивших извне, в утилизируемую метаболическую энергию.

Реакция дегидрирования и способ превращения выделившейся энергии путем синтеза АТР - это энергетически сопряженные реакции.Целиком весь сопряженный процесс называется окислительным фосфорилированием ADP Окислительное фосфорилирование ADP Цепь транспорта электронов - ЦТЭ Указанное выше уравнение для окислительно-восстановительной реакции представляет собой обобщенную форму, так как изображает процесс окисления субстратов как прямое дегидрирование, причем кислород выступает в роли непосредственного акцептора водорода. На самом деле кислород участвует в транспорте электронов иным образом.

Существуют промежуточные переносчики при транспорте электронов от исходного донора электронов SH2 к терминальному акцептору - О2. Полный процесс представляет собой цепь последовательных окислительно-восстановительных реакций, в ходе которых происходит взаимодействие между переносчиками.

Каждый промежуточный переносчик вначале выступает в роли акцептора электронов и протонов и из окисленного состояния переходит в восстановленную форму. Затем он передает электрон следующему переносчику и снова возвращается в окисленное состояние.На последней стадии переносчик передает электроны кислороду, который затем восстанавливается до воды. Совокупность последовательных окислительно-восстановительных реакций называется цепью переноса транспорта электронов, или дыхательной цепью Перенос электронов и протонов с участием промежуточных переносчиков. SH2 - исходный донор протонов и электронов P - промежуточные переносчики E1, E2, E3, E4 - ферменты окислительно-восстановительных реакций Промежуточными переносчиками в дыхательной цепи у высших организмов являются коферменты NAD никотинамид-адениндинуклеотид, FAD и FMN флавинадениндинуклеотид и флавинмононуклеотид, кофермент Q CoQ, семейство гемсодержащих белков - цитохромов обозначаемых как цитохромы b, С1, С, А, А3 и белки, содержащие негеминовое железо.

Все участники этой цепи разделены на четыре окислительно-восстановительные системы, связанные убихиноном CoQ и цитохромом С. Процесс начинается с переноса протонов и электронов от окисляемого субстрата на коферменты NAD или FAD. Это определяется тем, является ли дегидрогеназа, катализирующая первую стадию, NAD - зависимой или FAD - зависимой.

Если процесс начинается с NAD , то следующим переносчиком будет FMN. Последовательность промежуточных переносчиков протонов и электронов в дыхательной цепи Тип участвующей дегидрогеназы зависит от природы субстрата.

Но каким бы ни был исходный субстрат, электроны и протоны от флавинов переносятся к коферменту Q, а дальше пути электронов и протонов расходятся.Электроны с помощью системы цитохромов достигают кислорода, который затем, присоединяя протоны, превращается в воду. Чтобы разобраться в системе транспорта электронов, необходимо познакомиться с отдельными ее участниками.

NAD - зависимая дегидрогеназа катализирует реакции окисления непосредственно субстрата первичная дегидрогеназа. NAD является коферментом и выполняет роль акцептора водорода Коферменты дегидрогеназ Символ 2Н означает два электрона и два протона, обычно переносимые в виде гидрид иона. В этом случае вместо терминов донор электронов и акцептор электронов иногда используют термины донор или акцептор водорода.FAD - зависимая дегидрогеназа также выполняет функцию первичной дегидрогеназы.

Коферментом является FAD, который является акцептором водорода от субстрата. NADH - дегидрогеназа катализирует окисление NADH и восстановление убихинона CoQ. Переносчиком водорода является кофермент - FMN комплекс 1. В процессе реакции водород сначала присоединяется к FMN, соединенному с ферментом, а затем передается на убихинон.Флавиновые коферменты FAD и FMN прочно связаны с ферментом как простетические группы, поэтому ферменты, в состав которых они входят, называются флавопротеины.

Флавинмононуклеотид FMN, или рибофлавин фосфат, неразрывно связан с белковой частью фермента. Строго говоря, FMN не является нуклеотидом, так как флавиновая часть связана с рибитолом, а не с рибозой. Убихинон кофермент Q - производное изопрена Название убихинон возникло из-за его повсеместной распространенности в природе. Кофермент Q действует как переносчик электронов на цитохромы.Цитохромы - это гемопротеины - белки, содержащие в качестве прочно связанной простетической группы гем Простетическая группа гема в структуре цитохромов Атом железа в геме может менять валентность, присоединяя или отдавая электроны В дыхательной цепи цитохромы служат переносчиками электронов и располагаются соответственно величине окислительно-восстановительного потенциала следующим образом B, С1, С, а, а3. Гемовые группы цитохромов связаны с белковой частью донорно-акцепторными связями между ионом железа и соответствующими аминокислотными остатками Связывание гема с белковой частью цитохрома С В цитохромах С и С1 дополнительные ковалентные связи формируются между тиогруппами цистеина и боковыми винильными группами гема. QН2-дегидрогеназа комплекс III представляет собой комплекс цитохромов b и С1. Этот фермент катализирует окисление восстановленного кофермента Q и перенос электронов на цитохром С. Электроны последовательно переносятся атомами железа цитохромов b и С1, а затем поступают на цитохром С. Протоны после окисления QH2 освобождаются в раствор.

Цитохромоксидаза включает комплекс цитохромов а и а3 комплекс IV. Цитохромоксидаза кроме гема содержит ионы меди, которые способны менять валентность и таким способом участвовать в переносе электронов Цитохромоксидаза переносит электроны с цитохрома С на кислород.

В переносе электронов участвуют сначала ионы железа цитохромов а и а3, а затем ион меди цитохрома а3. Молекула кислорода связывается с железом в геме цитохрома а3. Следовательно, переход электронов на кислород с иона меди цитохрома а3, происходит на молекуле фермента.

Каждый из атомов молекулы кислорода присоединяет по два электрона и протона, образуя при этом молекулу воды. Белки, содержащие негеминовое железо.

Некоторое количество атомов железа в митохондриях связано не в геме цитохромов, а образует комплексы с другими белками.Эти белки называют также железосерными, так как атомы железа связаны с атомами серы цистеиновых остатков. Белки, содержащие негеминовое железо, участвуют в переносе электронов на нескольких стадиях, однако, не совсем ясны их локализация и механизм действия.

Окислительное фосфорилирование Энергия, образующаяся при прохождении потока электронов по дыхательной цепи, используется для сопряженного фосфорилирования ADP. Эти два процесса взаимозависимы окисление не может протекать в отсутствии ADP. Соотношение окисления и фосфорилирования определяется коэффициентом PO количество моль фосфорилированного ADP на 12 моль кислорода коэффициент РО называется коэффициентом окислительного фосфорилирования и зависит от точки вхождения восстановительных эквивалентов в цепь транспорта электронов.

Например РО3, для субстратов, окисляемых NAD - зависимой дегидрогеназой , так как в дыхательной цепи есть три участка, где перенос электронов сопряжен с синтезом АТР. Не все субстраты передают электроны и протоны на NAD, некоторые окисляются FAD - зависимыми дегидрогеназами, которые переносят протоны и электроны сразу на убихинон, минуя первый комплекс.

В этом случае РО2. В действительности коэффициент фосфорилирования всегда меньше теоретической величины, потому что часть энергии, высвобождающейся при транспорте электронов, расходуется не на синтез АТР, а для переноса веществ через митохондриальную мембрану. В сутки человек потребляет в среднем 27 моль кислорода.Основное его количество примерно 25 моль используется в митохондриях в дыхательной цепи. Следовательно, ежесуточно синтезируется 125 моль ATP или 62 кг при расчете использовали коэффициент РО2,5, то есть среднее значение коэффициента фосфорилирования.

Масса всей АТР, содержащейся в организме, составляет примерно 20-30 г. Следовательно, можно сделать вывод, что каждая молекула АТР за сутки 2500 раз проходит процесс гидролиза и синтеза, что и характеризует интенсивность обмена АТР. Сопряжение работы дыхательной цепи с процессом синтеза АТР Существование такого сопряжения доказывается тем, что можно ингибировать образование АТР, не нарушая процесса транспорта электронов.

Это достигается добавлением химических веществ, названных разобщителями. После удаления разобщителей синтез АТР восстанавливается. Изучение механизма сопряжении дает ответ на основные вопросы 1. каким образом транспорт электронов служит источником энергии 2. как эта энергия передается в реакцию ADP Pi a АТР Существует несколько гипотез, объясняющих механизм сопряжения. Одной из них является хемоосмотическая теория.Цепь транспорта электронов функционирует как протонная Нпомпа, осуществляя перенос протонов из матрикса через внутреннюю мембрану в межмембранное пространство.

Эндоэргический процесс выброса протонов из матрикса возможен за счет экзоэргических окислительно-восстановительных реакций дыхательной цепи. Перенос протонов приводит к возникновению разности концентрации Н с двух сторон митохондриальной мембраны более высокая концентрация будет снаружи и более низкая - внутри.Митохондрия в результате переходит в энергизованное состояние, так как возникает градиент концентрации Н и одновременно разность электрических потенциалов со знаком плюс на наружной поверхности.

Электрохимический потенциал способен совершать полезную работу, он заставляет протоны двигаться в обратном направлении, но мембрана непроницаема для них кроме отдельных участков, называемых протонными каналами. Обратный перенос протонов в матрикс является экзоэргическим процессом, высвобождающаяся при этом энергия используется на фосфорилирование ADP. Эту реакцию катализирует фермент Н-АТР-синтетаза, располагающаяся в области протонных каналов на внутренней поверхности внутренней мембраны.

С опряжение цепи транспорта электронов и фосфорилирования ADP посредством протонного градиента С труктура компонентов комплекса I, обеспечивающего функционирование протонной помпы при окислении NADH Разобщение дыхания и фосфорилирования Убедительные экспериментальные доказательства в пользу описанного механизма сопряжения дыхания и фосфорилирования были получены с помощью ионофоров.

Молекулы этих веществ, как правило, липофильны и способны переносить ионы через мембрану. Например, 2,4-динитрофенол протонофор легко диффундирует через мембрану, в ионизированной и неионизированной форме, перенося протоны в сторону их меньшей концентрации в обход протонных каналов. Таким образом, 2,4-динитрофенол уничтожает электрохимический потенциал, и синтез АТР становится невозможным, хотя окисление субстратов при этом происходит.Энергия дыхательной цепи в этом случае полностью рассеивается в виде теплоты.

Этим объясняется пирогенное действие разобщителей. Разобщающим действием обладают гормон щитовидной железы - тироксин, а также некоторые антибиотики, такие как валиномицин и грамицидин. Дыхательный контроль Скорость дыхания митохондрий может контролироваться концентрацией ADP. Это объясняется тем, что окисление и фосфорилирование жестко сопряжены.Энергия, необходимая клетке для совершения работы, поставляется за счет гидролиза АТР. Концентрация ADP при этом увеличивается в результате создаются условия для ускорения дыхания, что и ведет к восполнению запасов АТР. Ингибиторы цепи транспорта электронов и окислительного фосфорилирования Ингибиторы, блокирующие дыхательную цепь, действуют в определенных местах, препятствуя работе дыхательных ферментов KCN, барбитураты, ротенон.

Существуют также вещества, ингибирующие окислительное фосфорилирование.

– Конец работы –

Используемые теги: Обмен, веществ, энергиив, живых, организмах0.081

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Обмен веществ и энергиив живых организмах

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным для Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Еще рефераты, курсовые, дипломные работы на эту тему:

Деление клеток - основа размножения и роста организмов Деление клеток - процесс, лежащий в основе размножения и индивидуального развития всех живых организмов. Основную роль в делении клеток играет ядро. На окрашенных препаратах клетки содержимое ядра в
В процессе деления ядра нуклеопротеины спирализуются, укорачиваются и становятся видны а световой микроскоп в виде компактных палочковидных… Она в десятки раз продолжительнее митоза. В эту фазу происходит синтез молекул… В анафазе центромеры делятся, сестринские хроматиды отделяются друг от друга и за счет сокращения нитей веретена…

Тема коллоквиума Введение в обмен веществ. Цепь переноса электронов. Общие пути катаболизма. Обмен углеводов
Кафедра общей и биологической химии... Факультет Общая медицина... Тема коллоквиума Введение в обмен веществ Цепь переноса электронов Общие пути катаболизма Обмен углеводов...

Биотропные параметры магнитных полей. Влияние естественных электромагнитных полей на живые организмы и механизмы воздействия
От каждого из параметров, а также от их сочетания существенно зависит эффективность лечения того или иного заболевания.Индукция (В) — основной… Предельно допустимый уровень величины индукции МП на производстве составляет 1… В зависимости от значений индукции магнитные поля, применяемые в магнитотерапии, условно подразделяют на сверхслабые —…

Возрастные особенности белкового, углеводного, жирового обмена и обмена витаминов у детей
Особое значение для детского организма имеет соотношение некоторых аминокислот.В период роста наиболее благоприятным является соотношение: триптофан… Потребность в пищевом белке на 1 кг. веса тела с возрастом постепенно… Потребность в полиненасыщенных жирных кислотах (ПНЖК) определяется по содержанию в пищевом рационе линолевой кислоты:…

Единство вещества, энергии и информации – основной принцип существования живой материи
Основная часть статьи посвящена “принципу триединства биоорганического вещества, химической энергии и молекулярной информации” живой материи.Этот… Эти две концепции, по мнению автора, в наибольшей степени определяют сущность… Однако особые нюансы возникают с понятием информации. К примеру, хотя она и является одной из главных слагаемых нашего…

Обмен веществ и превращение энергии в клетке
В клетке постоянно синтезируются белки из аминокислот, жиры из глицерина и жирных кислот, углеводы из моносахаридов, нуклеотиды из азотистых… Реакции ассимиляции и диссимиляции тесно связаны между собой и внешней средой.… Фермент катализирует только одну реакцию или действует только на один тип связи. Этим обеспечивается тонкая регуляция…

Дыхание живых организмов
Для чего нужна непрерывная подача кислорода? Чтобы в организме шли процессы «медленного горения» (или, точнее, окисления) и выделялась энергия, … Такие органы должны всегда оставаться влажными, чтобы впитывать кислород: у… Водные и наземные животные столкнулись с различными проблемами при дыхании. В воздухе кислорода довольно много — 21%.…

Характерные особенности живых организмов
Неживые объекты могут обладать одним или несколькими из перечисленных свойств, но никогда не проявляют всю совокупность этих свойств… Из этого следует, что если бы мы достаточно хорошо знали химическую и… Многие явления жизни, казавшиеся такими таинственными при их первом открытии, удалось понять без привлечения особой…

Главное о метаболизме и обмене веществ
Кстати, это сравнение не является таким уж преувеличением. Калории представляют источник энергии, благодаря которому вы заставляете биться свое… Прежде ваш организм должен преобразовать питательный продукт в более… Сделать это можно двумя способами — или съедать калорий меньше, чем вы расходуете их за день, или сжигать калорий…

Изменчивость живых организмов
Мутац зач пають р зн сторони будови функц й орган зму. Наприклад, у дрозоф лив дом мутац йн зм ни форми крил аж до повного х зникнення ,… Але нод в дбуваються дом нантн мутац , як знижують житт здатн сть або нав ть… Внасл док цього вкл тин почина синтезуватися новий б лок, що приводить до появи в орган зм нових властивостей.В дом…

0.036
Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • По категориям
  • По работам
  • Обмен веществ и энергии В наш организм поступают такие вещества, как кислород и пища. Что же происходит с питательными веществами в организме после их всасывания в кровь?… Выяснить превращения питательных веществ в организме ученым помогли меченые… Они убедили нас в постоянном обновлении веществ в организме.
  • Уголовная ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических веществ, психотропных веществ или их аналогов. Проблемы правоприменительной практики Темпы прироста потребителей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов далее - наркотики ежегодно растут. Если в 1990 г. они составили 10 , то в 1996 г. достигли 60 . Эта тенденция… Поэтому даже с учетом поправочных коэффициентов, фактическое число наркоманов в несколько раз выше самых смелых…
  • О влиянии загрязнений на индивидуальное развитие живых организмов Содержащиеся в атмосфере вредные вещества воздействуют начеловеческий организм при контакте с поверхностью кожи или слизистой оболочкой.Наряду с… Загрязненный воздух раздражает большей частью дыхательныепути, вызывая… Признаки и последствия действий загрязнителей воздуха наорганизм человека проявляются большей частью в ухудшении…
  • Влияние стресса на живой организм Ближе всего к английскому слову stress русское слово напряжение. Основоположником науки о стрессе являлся Ганс Гуго Бруно Селье. Селье пытался… С этого момента Селье приблизился к открытию общего адаптационного синдрома.… Возросшая рабочая нагрузка сделала стресс в 1990- годы реальным фактором трудовой жизни считает психолог Сью Кин.…
  • Функции белков в организмах живых существ Питательные вещества являются как источником энергии, покрывающем расходы организма, так и строительным материалом, который используется в процессе… Эти вещества являются необходимыми составными частями пищи. В пищеварительном… Это вещество я наименовал - протеин. Так писал еще в 1838 году голландский биохимик Жерар Мюльдер, который впервые…