Welcome to Our Website

Glukoneogeneze

Glukoneogeneze Definice

Glukoneogeneze je tvorba nových molekul glukózy v těle jako rozdíl od glukózy, která je rozdělena, z dlouhé skladování molekuly glykogenu. Odehrává se většinou v játrech, i když se to může stát i v menších množstvích v ledvinách a tenkém střevě. Glukoneogeneze je opačný proces glykolýzy, což je rozpad molekul glukózy na jejich složky.,

funkce glukoneogeneze

naše tělo produkuje glukózu pro udržení zdravé hladiny cukru v krvi. Hladiny glukózy v krvi musí být udržovány, protože buňky používají k výrobě molekuly energie adenosintrifosfát (ATP). Glukoneogeneze se vyskytuje v době, kdy člověk nejedl za chvíli, například v období hladomoru nebo hladovění. Bez příjmu potravy se hladina cukru v krvi sníží., Během této doby, tělo nemá nadbytek sacharidů z potravin, které je možné rozložit na glukózu, takže používá jiné molekuly pro proces glukoneogeneze, jako jsou aminokyseliny, laktát, pyruvát a glycerol místo. Jakmile je glukóza produkována glukoneogenezí v játrech, je poté uvolněna do krevního oběhu, kde může cestovat do buněk jiných částí těla, aby mohla být použita pro energii.,

proces glukoneogeneze se někdy označuje jako endogenní produkce glukózy (EGP), protože vyžaduje vstup energie. Vzhledem k tomu, že glukoneogeneze je opakem glykolýzy a glykolýza uvolňuje spoustu energie, lze očekávat, že glukoneogeneze bude vyžadovat vstup hodně energie. Glukoneogeneze však nastává, když je tělo již málo energie, takže vyžaduje řešení, aby bylo možné spotřebovat méně energie., Proto některé kroky glukoneogeneze nemůže být prováděno způsobem, který je jednoduše reverzní glykolýzy, místo toho, buňka vyvinula mírně odlišné způsoby, jak provádět tento proces může být viděn v glukoneogeneze cestu, když to je ve srovnání s glykolýzy dráhy. Ačkoli se může zdát kontraintuitivní, že glukoneogeneze využívá energii, když tělo potřebuje více energie, proces se nakonec vyplatí, když glukóza vstupuje do buněk a používá se k vytvoření ATP.

glykogenolýza je další proces, který se používá při nízkých hladinách glukózy v krvi., Během glykogenolýzy se skladovací molekula glykogenu-která se skládá z dlouhých řetězců glukózy—rozkládá na glukózu, která pak vstupuje do krve. Hlavní rozdíl mezi glykogenolýza a glukoneogeneze je, že glykogenolýza zahrnuje tvorbu molekul glukózy z glukózy zdroj (glykogen), zatímco v játrech tvoří glukóza z non-glukóza zdroje, molekuly, které nejsou vyrobeny z glukózy. Také glykogenolýza je exergonický proces; uvolňuje energii. Glukoneogeneze se nazývá endogenní produkce glukózy (EGP), aby se odlišila od glykogenolýzy.,

glukoneogeneze a glykogenolýza mají podobnou funkci, ale používají se poněkud odlišně. Glykogenolýza se častěji používá během kratších období půstu, například když hladina cukru v krvi člověka klesá mezi jídly nebo po dobrém nočním spánku, zatímco glukoneogeneze se používá během dlouhých období půstu. Oba procesy se však v těle vždy vyskytují na určité úrovni, protože glukóza je důležitá pro výrobu energie., Orgánů, jako jsou varlata, červené krvinky, ledviny, a částí oka, jako je sítnice použít glukózu jako jejich jediný zdroj energie, a jiných částí těla, mají také vysoké nároky na glukózu, jako je mozek a svaly.

glukoneogeneze

  1. glukoneogeneze začíná buď v mitochondriích nebo cytoplazmě jater nebo ledvin. Za prvé, dvě molekuly pyruvátu jsou karboxylovány za vzniku oxaloacetátu. K tomu je zapotřebí jedna molekula ATP (energie).
  2. Oxaloacetát je redukován na malát NADH, takže může být transportován z mitochondrií.,
  3. malát se oxiduje zpět na oxaloacetát, jakmile je z mitochondrií.
  4. Oxaloacetát tvoří fosfoenolpyruvát pomocí enzymu PEPCK.
  5. Fosfoenolpyruvát se změní na fruktózu-1,6-bifosfát a poté na fruktózu-6-fosfát. ATP se také používá během tohoto procesu, což je v podstatě glykolýza v opačném směru.
  6. fruktóza-6-fosfát se stává glukózou-6-fosfátem s enzymem fosfoglukoizomerázou.
  7. glukóza je tvořena glukózou-6-fosfátem v endoplazmatickém retikulu buňky enzymem glukóza-6-fosfatáza., Pro vytvoření glukózy se odstraní fosfátová skupina a glukóza-6-fosfát a ATP se stává glukózou a ADP.


tento diagram ukazuje cestu glukoneogeneze.

kvíz

1. Který proces je opakem glukoneogeneze?
Glykogenolýza a.
B. Glykogenezí
C. Glyceroneogenesis
D. Glykolýza

Odpověď na Otázku č. 1
D je správná. Glykolýza je opakem glukoneogeneze. Jedná se o rozpad glukózy a používá se k vytvoření ATP., Volba a, glykogenolýza, je rozpad molekuly glykogenu na glukózu. Volba B, glykogeneze, je tvorba glykogenových řetězců z molekul glukózy. Volba C, glyceroneogeneze, je syntéza molekul glycerol 3-fosfát nebo triglycerid z ne-glukózových zdrojů.

2. Glukoneogeneze je (n) ______ proces.
a.endogenní
b. exogenní
C. ani endogenní ani exogenní

odpověď na otázku #2
a je správná. Glukoneogeneze je endogenní proces; vyžaduje vstup energie., To je také známé jako endogenní produkce glukózy (EGP), aby jej odlišili od jiných metod produkce glukózy jako glykogenolýza, že uvolnění energie. Glykolýza, opak glukoneogeneze, je exergonická a uvolňuje energii.

3. Jaký je hlavní orgán těla, kde probíhá glukoneogeneze?
a.ledviny
b. mozek
C. játra
D. mitochondrie

odpověď na otázku #3
C je správná. Glukoneogeneze probíhá hlavně v játrech, i když určitá glukoneogeneze probíhá také v ledvinách., Zatímco se specificky vyskytuje ve volbě D, mitochondrie, mitochondrie jsou buněčné organely, nikoli orgán těla.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *