Vypracovala: Mgr. Zuzana Szocsová
Krebsov cyklus – citrátový cyklus, cyklus kyseliny citrónovej.
Acetylkoenzým A (acetyl-CoA) - zvyšok kyseliny octovej – je produkt, ktorý vzniká odbúravaním glukózy, niektorých aminokyselín a mastných kyselín. (Vo väčšine prípadov vzniká zo sacharidov dekarboxyláciou pyruvátu, z lipidov β-oxidáciou mastných kyselín, alebo z bielkovín odbúravaním uhlíkových zvyškov niektorých aminokyselín.)
V Krebsovom cykle dochádza k odbúravaniu acetylkoenzýmu A na redukované koenzýmy (NADPH + H+, FADH2) a na oxid uhličitý. Oxid uhličitý a redukované koenzýmy – vstupujú do dýchacieho reťazca.
Krebsov cyklus prebieha v mitochondriách (v matrixe). Mitochondrie – sú organely, ktoré sa nachádzajú v cytoplazme eukaryotických buniek. Ich funkciou je získavanie energie – takzvaným bunkovým dýchaním – aeróbnou oxidáciou.
Krebsov cyklus
-
Citrát vzniká kondenzáciou acetykoenzýmu A, oxalacetátu a vody. Pri tomto procese dochádza k odštiepeniu koenzýmu A.
-
Dochádza k zmene citrátu na izocitrát.
-
Dehydrogenácia izocitrátu za vzniku NADPH + H+
Dekarboxylácia izocitrátu – pričom vzniká CO2
vznik 2-oxoglutarátu
-
Dehydrogenácia 2-oxoglutarátu – (vznik NADPH + H+)
Dekarboxylácia 2-oxoglutarátu – (vznik CO2)
Koenzým A sa naviaže na produkt za vzniku sukcinyl-CoA.
-
Koenzým A a energia makroergickej väzby ATP sa uvoľňuje zo sukcinyl-CoA
Vzniká sukcinát
-
Dehydrogenácia sukcinátu – vznik FADH2 vznik fumarátu
-
Hydratácia fumarátu na malát.
-
Dehydrogenácia malátu (vznik NADPH + H+)
Vznik oxalacetátu
Schéma Krebsovho cyklu

Schéma Krebsovho cyklu 2

Sumarizácia Krebsovho cyklu:
Bilancia Krebsovho cyklu:
-
2 molekuly CO2
-
1 molekula ATP
-
3 x redukované koenzýmy NADPH + H+
-
1 x redukovaný koenzým FADH2
(redukované koenzýmy vstupujú do dýchacieho reťazca - tvoria sa pri oxidačných reakciách, odovzdávajú vodíky do dýchacieho reťazca. Pri ich prenose na kyslík sa uvoľní energia, ktorá sa využíva na syntézu ATP.)
-
2 x dekarboxylácia
-
4 x dehydrogenácia
-
1 x substrátová fosforylácia (vytvára sa ATP)
Význam Krebsovho cyklu:
Energeticky bohatých zlúčeniny akými sú ATP, NADH a FADH2 , ktoré vznikajú v Krebsovom cykle sa využívajú pri biosyntéze mnohých iných organických látok.
Živočíchy - hlavný zdroj chemickej energie.
Rastliny - hlavným zdrojom energie najmä v koreňoch, nadzemné orgány získavajú energiu hlavne z fotosyntézy.
Ktorýkoľvek medziprodukt môže byť východiskovou látkou pre syntézu organických zlúčenín.
Použitá literatúra:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Citr%C3%A1tov%C3%BD_cyklus
http://www.google.sk/imgres?imgurl=http://users.srobarka.sk/chemia/3roc/cc.jpg&imgrefurl=http://users.srobarka.sk/chemia/stranka_chemie.htm&h=713&w=735&sz=41&tbnid=1UXY8tyG_f0tzM:&tbnh=137&tbnw=141&prev=/images%3Fq%3Dcitratovy%2Bcyklus&zoom=1&q=citratovy+cyklus&hl=sk&usg=__5g9l7mwDfl2Aeie3MuMFVWTYJU0=&sa=X&ei=sOtGTeTYKoTBswbOxoitDg&ved=0CDsQ9QEwBA