Fall 12 Flashcards

1
Q

Var och av vad bryts TAG med korta fettsyror ner (färre än 12kol)?

A

Bryts ner i magen av enzymet lingual & gastric lipas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Var och av vad bryts TAG med långa fettsyror ner (fler än 12kol)?

A

Bryts ner i tunntarmen av enzymet pancreatic lipas, och är därmed hormonellt reglerat

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad är skillnaden mellan mättade och omättade fetter?

A

Mättade
Saknar dubbelbindning
Fler väten
Kan generera fler NADH vilket generar mer ATP
Hög smältpunkt, på grund av att det är enklare att packa dessa fetter närmare varandra när de har raka fettkedjor

Omättade
Har dubbelbindning
Färre väten
Kan generera färre NADH vilket genererar mindre ATP
Lägre smältpunkt, på grund av det är svårare att packa dessa fetter nära varandra när deras kolkedjor är böjda av dubbelbindningar

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Hur bryts fett ned från fettvävnad?

A

Glukagon binder in till receptor i fettcellens membran vilket aktiverar Protein kinase A (PKA)
PKA fosfylerar hormone-sensitive lipas (HSL)
Detta aktiverar enzymet ATGL (adipose triacylglycerol lipas = jämförs med pancreatic lipas i tunntarmen)
ATGL gör om TAG till DAG + en fri fettsyra
MGL (monoglycerol lipas) hydrolyserar MAG till fettsyror
Fettsyrorna lämnar fettcellen och binder till albumin i blodet
De transportas av albumin till muskelceller där de kommer in genom en fatty acid transporter
I muskelcykeln sker sedan energiutvinningen

Glycerol kan inte metaboliseras i fettcellen utan transporteras till levern via blodet där det fosfyleras. Glycerolfosfatet kan sedan användas till att forma TAG på nytt i levern, gå till glykolysen eller gå till glykoneogenesen.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

Hur kommer (långa) fettsyror in i mitokondrien?

A

Långa fettsyror (fler än 14 kol) måste transporteras in i mitokondrierns matrix med hjälp av the carnitine shuttle

Fettsyran blir aktiverad till CoA-acyl av thiokinas vid åtgång av ATP
CoA-acyl + fritt Carnitin blir till Carnitin-acyl + fritt CoA med hjälp av carnitine palmitoyltransferase 1 (CPT-I) i mitokondrierns yttermembran
CPT-I är betaoxidationens nyckelenzym och katalyserar det hastihetsbegränsande steget
Carnitin-acyl kan translokeras in i mitokondrierns matrix
Carnitin-acyl + fritt CoA blir till CoA-acyl + fritt Carnitin med hjälp av CPT-II i mitokondrierns innermembran.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Hur går betaoxidationen till?

A

Ger FADH2 genom oxidation
Vatten kommer in genom hydration
Ger NADH genom oxidation
Ger Acetyl-CoA

Hastighetsbegränsande steget: carnitine palmitoyltransferas I

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Varför är en fettsyra så energirik (jämfört med ex glukos)?

A

Molekyler med mycket kolväten är energirika
Den innehåller så många väten per kolatom som kan generera NADH + H+ och FADH2, vilket genererar ATP i ETC
Fettsyror med dubbelbindningar är mindre energirika för att de innehåller färre väten per kolatom

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Spelar energiförbrukning någon roll för betaoxidationen?

A

Betaoxidationen, fettförbränningen, är ytterst beroende av NAD/ FAD och därmed ytterst kopplad till att ATP förbrukas

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vilka är de tre reglerande stegen i citronsyracykeln?

A

1a steget = Enzymet citrate syntetas
Equilibirium åt citratehållet
Tillgång på substrat är en avgörande regulator
Inhiberas av citrate som är dess produkt, ATP och Succinyl-CoA som liknar Acetyl-CoA (uncompetitive inhibitor)
Aktiveras av ADP

2a steget = Enzymet isocitratdehydrogenas
Aktiveras allostert av ADP (signal för låg energinivå) och Ca2+ (calcium aktiverar isocitratdehydrogenas)
Inhiberas av NADH, ATP
Dessa höjs när cellen har tillräckliga energinivåer

3e steget = Enzymet a-ketoglutaratdehydrogenas
Kräver koenzymerna thiamine pyrophosphate, liponsyra, FAD, NAD och CoA
Inhiberas av dess produkt succinyl-CoA och NADH
Aktiveras av Ca2+ (calcium aktiverar a-ketoglutaratdehydrogenas)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Vad gör cyanid?

A

Det blockerar cytokrom c oxidase och stoppar därmed flödet av elektroner genom ETC och vi får ingen produktion av ATP.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Vad gör uncoupling proteins?

A

Tillåter de H+ som pumpats ut (genom fettförbränningen) att komma tillbaka in i mitokondrierns matrix utan att göra om energin till ATP

Detta bränner TAG utan att kroppen behöver öka behovet av ATP (det vill säga det kräver inget muskelarbete)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad gör leptin?

A

Leptin utsöndras från fettvävnad för att hjärnan ska “veta” hur mycket fettreserver som finns och därefter avgöra hur nödvändiga fettreserverna är

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vad finns det för andra källor till UCP?

A

Brunt fett
UCP uttrycks naturligt i brun fettvävnad
Brunt fett använder cirka 90% av sin energi till thermogenes
Detta sker för att upprätthålla kroppstemperaturen
Människor har lite brunt fett, förutom nyfödda

Syntetiska uncouplers
Det finns även syntetiska uncouplers
Aspirin och Salicylates ger liknande effekter som exstacy.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vad händer om vi tar in mer karnitin än vi behöver?

A
  • Kroppen kommer inte använda det, för det finns inte något behov av det, utan vi bryter istället ner det
  • Levern och njurarna kommer sluta syntetisera karnitin själva vilket gör att det inte blir någon skillnad

ommer leda till ökat behov av fettförbränning.

Karnitin kan fungera för personer som motionerar extremt mycket och behöver extrem fettförbränning.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly