METABOLISMA KARBOHIDRAT
METABOLISMA ASID LEMAK
- Dalam kimia, metabolisma asid lemak merupakan asid karboksilik yang biasanya mempunyai ekor alifatik panjang yang tidak bercabang. Asid lemak yang ditemui secara semula jadi terdiri daripada sama ada tepu atau tidak tepu. Asid karboksilik yang pendek seperti asid butirik (4 atom karbon) dikategorikan sebagai asid lemak, manakala asid lemak yang diperolehi dari lemak atau minyak asli boleh dianggap memiliki paling kurang 8 atom karbon. Kebanyakan asid lemak asli mempunyai bilangan nombor atom karbon yang genap, kerana biosintesis asid ini melibatkan acetyl-CoA, koenzim yang membawa kumpulan dua-atom-karbon.
METABOLISMA PROTEIN
- katabolisme, yaitu reaksi yang mengurai molekul senyawa organik untuk mendapatkan energi
- anabolisme, yaitu reaksi yang merangkai senyawa organik dari molekul-molekul tertentu, untuk diserap oleh sel tubuh.[1]
Pada setiap arah metabolisme, reaksi kimiawi melibatkan sejumlah substrat yang bereaksi dengan dikatalisis enzim pada jenjang-jenjang reaksi guna menghasilkan senyawa intermediat, yang merupakan substrat pada jenjang reaksi berikutnya. Keseluruhan pereaksi kimia yang terlibat pada suatu jenjang reaksi disebut metabolom. Semua ini dipelajari pada suatu cabang ilmu biologi yang disebut metabolomika.
METABOLISMA ASID NUKLEIK
- Dalam kimia, metabolisma asid lemak merupakan asid karboksilik yang biasanya mempunyai ekor alifatik panjang yang tidak bercabang. Asid lemak yang ditemui secara semula jadi terdiri daripada sama ada tepu atau tidak tepu. Asid karboksilik yang pendek seperti asid butirik (4 atom karbon) dikategorikan sebagai asid lemak, manakala asid lemak yang diperolehi dari lemak atau minyak asli boleh dianggap memiliki paling kurang 8 atom karbon. Kebanyakan asid lemak asli mempunyai bilangan nombor atom karbon yang genap, kerana biosintesis asid ini melibatkan acetyl-CoA, koenzim yang membawa kumpulan dua-atom-karbon.
APA YANG DIMAKSUDKAN DENGAN ATP DAN NADPH ???
ATP
- ATP dalam semua sel hidup yang memberikan tenaga untuk proses metabolisme banyak dan terlibat dalam pembuatan RNA. Adenosina trifosfat dibuat di makmal sedang dipelajari pada pesakit dengan tumor solid lanjutan untuk melihat apakah dapat menurunkan berat badan dan meningkatkan kekuatan otot. Juga disebut ATP.NADPH
- NADPH adalah sebuah kompleks enzim yang terikat membran. Hal ini boleh didapati dalam membran plasma serta dalam membran phagosome.ELECTRON TRANSFER CHAIN
- sebuah rantai penyangkutan elektron ( ETC ) pasangan pemindahan elektron antara penderma elektron dan penerima elektron seperti (o2) ke transfer ion H + ( protein ) di seluruh membran. Gradien elektrokimia protein yang dihasilkan menggunkan untuk menghasilkan tenaga kimia dalam bentuk adenosin trifostat ( ATP ). Rantai pengangkutan elektron adalah mekanisme khidmat yang digunakan untuk mengekstrak tenaga dari sinar matahari.OXIDATIVE PHOSPHORYLATION
- Adalah pusat metabolik yang menggunakan tenaga yang dilepaskan oleh pengoksidan nutrisi untuk menghasilkan adenosin trifostat ( ATP ). Walaupun banyak bentuk kehidupan di bumi menggunakan pelbagai nutrisi yang berbeza, hampir semua melakukan oxidative phosphorylation untuk menghasilkan ATP, molekul yang membekalkan tenaga untuk metabolisma. Walaupun oxidative phosphosylation merupakan sebahagian penting dari metabolisma, menghasilkan spesis oksigen reaktif seperti superoksida dan peroksida hidrogen yang menyebabkan penyebaran radikal bebas, merosakkan sel dan menberikan sumbangan terhadap peringkat dan mungkin penuaan. Enzim melaksanakan pusat metabolisma ini juga merupakan target banyak ubat dan racun yang menghalang kegiatan mereka.CORI CYCLE
-cori cycle memerlukan tenaga, yang disediakan oleh penyelesaian glikogen dalam otot rangka. Keterangan glikogen, suatu proses yang dikenali sebagai glikogenolisis, keluaran glukosa dalam bentuk glukosa-6-fosfat (G-6-P). G-6-P ini mudah dimasukkan ke dalam glikolisis, sebuah proses yang menyediakan ATP untuk sel-sel otot sebagai sumber tenaga. Secara keseluruhan, sebahagian daripada kitaran glikolisis menghasilkan 2 molekul ATP dengan bayaran 6 molekul ATP dikonsumsi di bahagian glukoneogenesis. Setiap iterasi dari siklus harus dipertahankan oleh penggunaan bersih 4 molekul ATP. Akibatnya, kitaran tidak dapat dipertahankan selamanya. Konsumsi intensif molekul ATP menunjukkan bahawa kitaran Cori menggeser beban metabolisme dari otot ke hati.LACTIC ACID FERMENTATION
- Lactic acid fermentation adalah proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa, akan ditukar menjadi tenaga khidmat dan laktat hasil sampingan metabolisme. Ini adalah reaksi fermentasi anaerobik yang terjadi dalam beberapa bakteria dan sel-sel haiwan, seperti sel-sel otot, dengan tidak adanya oksigen. Jika oksigen hadir dalam sel, banyak organisma akan memotong fermentasi dan menjalani respirasi bimbit, namun organisma fakultatif anaerobik akan baik fermentasi dan menjalani respirasi dengan adanya oksigen.Pada fermentasi bersifat homofermentatif, satu molekul glukosa akhirnya ditukar menjadi dua molekul asid laktat. Heterofermentative fermentasi, sebaliknya, menghasilkan karbon dioksida dan etanol selain asam laktat, dalam proses yang disebut pusat phosphoketolase.
ETHANOL FERMENTATION
-Ethanol fermentation juga disebut sebagai fermentasi alkohol, adalah suatu proses biologi di mana gula seperti glukosa, fruktosa, dan sukrosa ditukar menjadi tenaga sel dan dengan demikian menghasilkan etanol dan karbon dioksida sebagai produk sisa metabolisme. Kerana ragi melakukan penukaran ini dalam ketiadaan oksigen, Ethanol fermentation diklasifikasikan sebagai anaerobik. Ethanol fermentation berlaku dalam pengeluaran minuman beralkohol dan bahan bakar etanol, dan dalam peningkatan adunan roti.
GLYCOGENESIS
-Glycogenesis adalah proses sintesis glikogen, di mana molekul glukosa ditambah ke rantai glikogen untuk simpanan. Proses ini dihidupkan selama masa rehat selepas kitaran Cori, dalam hati, dan juga dihidupkan oleh insulin sebagai respon terhadap kadar glukosa yang tinggi, contohnya selepas makan yang mengandungi karbohidrat.Glycogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Glikogen adalah disintesis bergantung pada permintaan glukosa dan ATP (tenaga). -Jika kedua-dua hadir dalam jumlah yang relatif tinggi, maka kelebihan insulin mempromosikan penukaran glukosa menjadi glikogen untuk simpanan dalam sel hati dan otot. Dalam sintesis glikogen, satu ATP yang diperlukan pada glukosa dimasukkan ke dalam struktur polimer bercabang glikogen. sebenarnya, glukosa-6-fosfat adalah sebatian lintas jalan. Glukosa-6-fosfat disintesis langsung dari glukosa atau sebagai produk akhir dari glukoneogenesis.
GLUCONEOGENESIS
- Gluconeogenesis adalah pusat metabolisme yang menghasilkan generasi glukosa daripada karbon non-karbohidrat substrat seperti laktat, gliserol, dan asam amino glucogenic.- Ini adalah salah satu daripada dua mekanisme utama manusia dan haiwan yang lain gunakan untuk menjaga kadar glukosa darah dari menjatuhkan terlalu rendah (hipoglikemia). Cara lain menjaga kadar glukosa darah adalah melalui penurunan glikogen (glikogenolisis).
- Glukoneogenesis adalah proses di mana-mana, hadir dalam tanaman, haiwan, cendawan, bakteria, dan mikroorganisme yang lain. Pada haiwan,. glukoneogenesis terjadi terutama di hati dan, pada peringkat lebih rendah, dalam korteks ginjal. Proses ini berlaku selama tempoh puasa, kelaparan, diet rendah karbohidrat, atau olah raga berat dan sangat endergonik. Misalnya, pusat terkemuka dari Phosphoenolpyruvate menjadi glukosa-fosfat 6-memerlukan 6 molekul ATP. Glukoneogenesis sering dikaitkan dengan ketosis. Glukoneogenesis juga merupakan target terapi untuk diabetes jenis II, seperti metformin, yang menghalang pembentukan glukosa dan merangsang turun glukosa oleh sel.