Анаеробно разграждане на въглехидратите - Референтен химик 21

Анаеробни въглехидрати процеса на храносмилането могат да започнат с гликоген - гликогенолизата - или glyukozy- гликолиза. Крайният продукт на анаеробно разграждане на въглехидрати е млечна киселина. [C.187]

Когато анаеробна разграждането на въглехидратите и окончателно [c.189]

Ферментационни анаеробно разграждане на тествани чрез инкубиране на тъкан хомогенат или екстракт със субстрати гликолиза (гликоген, глюкоза, както и като междинни съединения в гликолиза) въглехидрати. Процесът на преценка за да се увеличи на крайния продукт за анаеробна превръщане на въглехидрати - лактат или свиване на субстрати. Отделните етапи на изследване чрез добавяне на ензимни инхибитори инкубационната среда или отстраняване от диализа коензими и кофактори, необходими за определен процес реакция на анаеробно превръщане на въглехидрати. [C.49]

Допълнително проучване на този въпрос е довело до идеята, че първият етап на гликолизата и аеробно окисление на глюкозата може да бъде един и същ. В този случай, дивергенция пътеки аеробни и анаеробни въглехидрат разпад на започва образуването на пирогроздена киселина в животински тъкани или ацеталдехид съответно в дрождеви клетки. [C.258]

Живот биохимични процеси в мускулите проучени от AV Prlladinym, В. Engelhardt и М. Lyubimov, D. Ferdmanom, VA Belitser и други съветски изследователи, свързани с физиологичното действие на мускулната контракция и са реакции на гликолиза. мускулния гликоген ресинтез, разлагане и ресинтеза на фосфокреатин и ATP и промяна на белтъчни вещества съкратителната мускулни. Когато тази млечна киселина. произведена по време на мускулна умора. в реакции на мускулите гликолизните в покой в ​​част при аеробни условия (около една пета) се подлага на пълно окислително разлагане. и в по-голямата си част се превръща отново в гликоген от аеробни реакции енергийните окисление. Едновременно с наблюдаваните реакции на разпадане на гликолиза и АТР и ADP след фосфокреатин, което води до натрупване на неорганичен фосфат. В покой мускулите настъпва ресинтез на тези съединения. е необходима енергия. По този начин. има тясна връзка между реакциите на анаеробно и аеробно метаболизъм в мускулите, което се изразява в това, че при аеробни условия в мускулите анаеробно гниене на въглехидрати бавни. [C.234]

Въпреки анаеробно разграждане на въглехидратите да образуват млечна киселина и енергично малко благоприятно от окисляването на СО да H2O и въпреки това анаеробно разграждане на гликоген или глюкоза играе важна роля в човешки и животински отпадъци. Този процес дава възможност за изпълнение на различни функции на тялото и физиологични състояния на недостатъчно снабдяване с кислород до тъканите и органите. [C.249]

Анаеробното разграждане на въглехидратите в дрожди [c.257]

Въпреки анаеробно разграждане на въглехидратите да образуват млечна киселина и значително по-малко енергично благоприятно от окисляването на СО и HgO, въпреки анаеробно разграждане на гликоген или глюкоза играе важна роля в човешки и животински отпадъци. Този процес 262 [c.262]

Анаеробното разграждане на въглехидратите в дрожди [c.271]

Какви са характеристиките на анаеробно разграждане на въглехидратите в сърдечния мускул и обикновено в експерименталната миокардит особено Първо характеристика сърдечна мускулна тъкан е относително ниска гликолитичен процес интензивност в сравнение с скелетния мускул. Това следва от сравняване на размерите на phosphoglyceric киселина. образуван в 30-та минута. инкубиране в екстракти на сърдечния мускул при разреждане от 1 в екстракти 6 и скелетната мускулатура при разреждане 1 16 (виж фиг. Фиг. 6 и 7). Потвърждаване на ниска интензивност гликолиза в сърдечния мускул в сравнение със скелетна са резултатите от следния експеримент. практически не се среща в действителност, във всеки случай със същата получаване на воден екстракт на сърдечния мускул и заек скелетните мускули и тяхното половин час инкубация при идентични условия, без добавяне на основи киселина образуване phosphoglyceric. [C.125]

GDF път може да се случи аеробно и анаеробно. Аеробни път БВП е постоянно активен, и анаеробно разграждане на въглехидратите се наблюдава само при високи клетка енергийните си нужди, главно в скелетните мускули. [C.47]

Анаеробното разлагане на въглехидрати [c.53]

В този случай, всички реакции протичат анаеробно (без участието на митохондриите и консумация на кислород) и водят до образуването и натрупването на лактат (млечна киселина). Такава анаеробно разграждане на въглехидратите се нарича анаеробна гликолиза. или просто гликолиза. [C.54]

Многобройни проучвания са произведени в областта на гликолиза. Ние показахме, че анаеробното разграждане на въглехидратите в организма се осъществява чрез поредица от етапи промо diate както следва. Гликоген под въздействието на ензима а-glyukanfosforilazy разлага до образуване на глюкоза -1-монофосфат естер. [C.163]

F O O р C T L I р е р а т-С ^ О ^ О г м и 3 m и - ензим - участва в превръщане на Z-2- fosfoglitserinozoy киселина "phosphoglyceric киселина Тази реакция се извършва при анаеробно разграждане на въглехидратите. [c.71]

Анаеробно разграждане на въглехидратите е интересен, защото е основа, от една страна, на процесите на ферментация. а от друга - на химически превръщането на въглехидратите в мускулите. Когато глюкоза ферментира под въздействието на дрожди. крайният продукт е въглероден диоксид и етанол. който се получава от междинния продукт - на пирогроздена киселина. В мускулите, това се превръща в млечна киселина. Пътят, водещ от glyukozofosfornoy киселина до пирогроздена състои от няколко етапа (фиг. 27). [C.110]

За възстановяване на CO2 към въглехидрат (-СН 2О) изисква, първо, водород, и второ, на енергия под формата на АТР. Когато имаше първия етап на фотосинтеза. в първичния бульон има недостиг на водород-съдържащи съединения следователно водород е лесно достъпен. За разлика от АТР, която се образува по време на анаеробното разграждането на въглехидратите, присъстващи в недостатъчни количества. Оказа се, че една клетка в разделянето на въглехидрати на ATP, който се използва за възстановяване на CO2, т.е.. Е., отново да се изгради въглехидрати, които в името на това има тенденция да се унищожи следователно АТФ е необходим за производството на АТФ по някакъв друг начин. За това е първият използва така наречената лека реакция. Хлорофилът вече съществува и може да поеме светлинна енергия. което е много сложен метод, използван за образуване на АТФ от АДФ. [C.410]

R е С л и м 3 и е група от ензими. които според първоначалните концепции. комуникация означава разкъсване дезмозома връзка) между въглеродните атоми в молекулата на органични вещества. Но с течение на времето, тази концепция е станала по-широко и се разпростре върху всички ензими, как да се подготвят почивка въглеродни облигации. и завършване на тези процеси. По този начин. Понастоящем, терминът desmolazy комбинират всички метаболизма ензими клетъчна енергия, участващи в анаеробно разграждане на въглехидратите, т. е. при ферментационни процеси и тъкани дишане. [C.347]

В въглехидратния метаболизъм в бактерии катаболизъм преобладава над анаболизъм. Комплекс въглехидрати външната среда може да разцепи само тези бактерии, които секретират ензими - политиката haridazy. Полизахариди се разцепват за дизахариди, които при oligosaccharidases действие да се разлагат монозахариди и глюкоза може да влезе в клетката. Част от него отива за своя синтез на полизахариди в клетката, от друга страна, е по-нататъшно разделяне, че може да отиде по два начина по пътя анаеробно разлагане на въглехидрати - ферментация (гликолиза) и при аеробни условия - по пътя на изгаряне. [С.18]

Анаеробно разграждане на въглехидратите обикновено се случва в msh1tsah при извършване интензивно упражнение. По своята същност, анаеробно гниене съответства на първия етап на GDF начин. Въпреки това, поради високата скорост на процеса се образува в големи количества и пируват NAD Н не е напълно окислени в митохондриите. В този случай, [c.53]

Съотношението между аеробни и анаеробни разпадане се определя въглехидрати клетки трябва да energsh. При ниски и средни клетки трябва АТР преобладаващ аеробно окисление. и при високо потребление на енергия по-голяма част от въглехидрата се превръща в млечна киселина. т. е., използвани в гликолизата. [C.55]