Biochemie 2

Glykolyse, Gluconeogenese und der Pentose-Phosphat-Syntheseweg

Glykolyse, Gluconeogenese und der Pentose-Phosphat-Syntheseweg


Kartei Details

Karten 48
Lernende 13
Sprache Deutsch
Kategorie Biologie
Stufe Universität
Erstellt / Aktualisiert 22.03.2015 / 26.04.2023
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Gluconeogenese: 2. Bypassreaktion

Fructose-1,6-Bisphosphat + H2O ---> Fructose-6-Phosphat + Pi

katalysiert durch FBPase-1, irreversible Reaktion

hier passiert eine HYDROLYSE und kein Phosphoryltransfer

Gluconeogenese: 3. Bypassreaktion

G6P + H2O ---> Glukose + Pi

katalsysiert durch die Glukose-6-Phosphatase, auch irreversibel

Export von Glukose, synthetisiert entweder aus Glykogen oder durch Gluconeogenese aus der Leber

  • G6P wird über den G6P-Transporter ins ER-Lumen transportiert
  • dort wird es über die G6-Phosphatase zu Glukose und Pi umgewandelt
  • Glukose und Pi werden über 2 Transporter (T2 und T3) aus dem Lumen transportiert
  • Glukose wird über den GLUT2-Transporter aus der Leber ins Blut

Notwendigkeit der Gluconeogenese

  • Für jedes Molekül Glukose werden 6 ATP/GTP gebraucht, sowie 2 Moleküle NADH
  • Glykolyse: delta G'0 = -63 kJ/mol
  • Gluconeogenese: delta G'0 = -16 kJ/mol
  • die meiste Energie wird für die Irreversibilität der Gluconeogenese gebraucht
  • Vorteil für die Investition ist, dass wenn Pyruvat nicht in Glukose umgewandelt werden würde, sondern ausgeschieden werden würde, auch das Potenzial für die Produktion von mehr als 10 ATP durch die komplette aerobe Oxidation des Pyruvats verloren ginge

 

Vorläufer der Gluconeogenese

18 der 20 AS dienen als Vorläufer der Gluconeogenese, da sie in Pyruvat oder Zwischenprodukte des ZSZ umgewandelt werden können

Nur Leucin und Lysin sind nicht fähig Kohlenstoff für die Netto-Glukose bereit zu stellen

Pentose-Phosphat-Pathway

  • Oxidation von Glukose zu Ribose-5-Phosphat, wobei biosynthetisch wichtiges NADPH entsteht
  • in Geweben, in denen vor allem NADPH gebraucht wird, werden die Pentosephosphate in einer nîcht-oxidativen Reaktion wieder zu G6P rezykliert
  • diese Reaktion wird durch Transketolase und Transaldolase katalysiert

Ribose-5-Phosphat

Vorläufer zur Herstellung von Nukleotiden, Coenzymen, DNA und RNA (Nukleinsäuren)

Regulation des PPP

Ob G6P in die Glykolyse oder den PPP eingeht, wird durch momentante Benötigung der Zelle und der Konzentration von NADP+ im Cytosol bestimmt. Ohne den Elektronenakzeptor NADP+ kann die erste Reaktion des PPP nicht stattfinden