Fall 14 Flashcards

1
Q

Vilka hormoner ökar nedbrytning av kroppseget TAG?

A

Hormoner som glukagon, adrenalin och noradrenalin aktiverar hormone-sensitive-lipase vilket leder till hydrolys av TAG

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

Vilka är det som kan genomföra glykoneogensen?

A

Glycerol, laktat och aminosyror

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

Vilka är de “unika” reaktionerna för glykoneogenesen?

A

Carboxylation av pyruvat, Defosfylering av fruktos 1,6-bifosfat och Defosfylering av glukos-6-P

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

Vad har kroppen för kväve och aminosyrareserv?

A

Amino acid pool är alla fria aminosyror i kroppen Ca 100g

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

Varifrån kommer amino acid pool ifrån?

A

Degradation av kroppsprotein (protein turnover)
Nedbrytning av protein från kosten
Syntes av icke-essentiella aminosyror

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

Vad går aminoacid pool till?

A

Syntes av kroppsprotein (protein turnover)
Kväveförsörjning
Omvandling av aminosyror till glukos, glykogen, fettsyror och ketonkroppar

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

Vad kan aminosyror bli i metabolismen?

A

Aminosyror kan bli ALLT!

Aminosyror kan generera ATP (ketogena aminosyror), nysyntes av icke-essentiella aminosyror, fylla på intramediärerna i citronsyracykeln, återbilda delar av intramediärerna i glykolysen via glykoneogenesen, vi kan få kolesterol, fosfolipider, TAG, glykogen och nukleotider. Därmed skulle vi kunna leva på en strikt diet av aminosyror.

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

Vad är transamination och hur går det till?

A

Aminogruppen i en aminosyra avlägsnas från alfa-kolatomen och går ihop med specifik utvald alfa-ketosyra (pyruvat i exemplet ovan) för att ge upphov till en motsvarande specifika aminosyra (alanine i exemplet ovan)
Detta görs för att man vill ha en ny specifik aminosyra
Utvalda alfa-ketosyran avgör vilken aminosyra det blir

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

Vad är transportkedjan för något?

A

Om det däremot finns ett överskott av aminoryror går det nybildade alaninet till levern för att ta bort aminogruppen och bilda ammonium
Detta sker genom en ny transmination
Specifika alfa-ketoglutarate (alfa-ketosyra) tar emot amoniumgruppen och bildar glutarate och pyruvate som går tillbaka till glukos som kan gå tillbaka till vävnaden
Glutarate kan sedan ge ammonium till ureacykeln med hjälp av glutarate dehydrogenase

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

Kan glukos bli allt?

A

Njaa… om man lägger till aminogrupper (kväve) kan det

Icke-essentiella aminosyror kräver aminogrupp från annan aminosyra för att bildas från pyruvat
Nukleotider kräver aminogrupp för att bildas från glukos genom pentos phosphate pathway
Fosfolipider kräver aminogrupp för att bildas från fettsyror

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

Var sker ketogenesen?

A

Leverns mitokondrier har förmåga att göra om Acetyl-CoA från fettsyraoxidationen till ketonkroppar

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

Vad kan ketonkropparna användas till?

A

Ketonkropparna transporteras via blodet till andra vävnader
Där kan de rekonverterade till Acetyl-CoA som kan oxideras i citronsyracykeln

Ketonkroppar är en viktig energikälla för:
De är vattenlösliga och behöver inte lipoproteiner eller albumin för att transporteras som andra lipider. Kan därmed ta sig över blod-hjärnbarriären

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

Hur går ketogenesen till?

A

2 acetyl-CoA går ihop, släpper ett CoA och blir till acetoacetyl-CoA

Mitokondriellt HMG CoA syntas kombinerar en tredje molekyl acetyl-CoA till acetoacetyl-CoA vilker ger HMG CoA

HMG CoA syntas är det hastighetsreglerande steget i syntesen av ketonkroppar
HMG CoA är även en föregångare till kolesterol

HMG CoA klyvs sedan till acetoacetat och acetyl-CoA

Acetoacetat kan sedan reduceras till 3-hydroxybutyrate med hjälp av NADH som donerar väten

Acetoacetat kan även spontant decarboxyleras (skicka ut CO2) i blodet och bilda aceton. Aceton är ett dead end.

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

Hur sker nedbrytning av ketonkroppar?

A

3-Hydroxybutyrate oxideras till acetoacetate av 3-hydroxybutyrate dehydrogenas och ger NADH i musklerna
Acetoacetate tar emot en CoA-molekyl från Succinyl-CoA i citronsyracykeln genom enzymet thiophorase och bildar Acetoacetyl-CoA
Acetoacetyl-CoA blir till 2 Acetyl-CoA som sedan kan användas till energi i extrahepatic cellers mitokondrier (förutom celler som saknar mitokondrier, ex röda blodkroppar)

Viktigt att veta är att levern själv inte kan använda ketonkroppar som bränsle när de väl är bildade, eftersom levern saknar enzymet thiophorase

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad används mineraler ofta till?

A

Mineraler är ofta kofaktorer till enzymer och finns på den aktiva ytan och hjälper till med förskjutning av elektronmolnet vilket försvagar bindningar så att nya kan uppstå, exempelvis Mg2+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vad gör biotin b7?

A

B7, biotin, är ett koenzym i karboxylerings reaktioner genom att fungera som en bärare av aktiverat CO2

17
Q

Vad gör pantotensyra b5?

A

B5, pantotensyra är en viktig beståndsdel i CoA

CoA är viktig vid aktivering av acyl-grupper och transfer

18
Q

Vad gör niacin b3?

A

B3, niacin, bildar NAD+ och NADP+
NAD+ och NADP+ kan ta upp två väteatomer och är därmed viktiga i elektrontransporten
Dessa fungerar som koenzymer i reduktion och oxidations reaktioner

19
Q

Vad gör riboflavin?

A

B2, riboflavin bildar FMN och FAD
FAD och FMN kan ta upp två väteatomer och är därmed viktiga i elektrontransporten
Dessa fungerar som koenzymer i reduktiona- och oxidationsreaktioner