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Glykolyse

Zellatmung

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Glykolyse = der Abbauweg von Glukose zu Pyruvat => findet im Zytosol statt.

Glykolyse bedeutet „Spaltung des Zuckers“ (abgeleitet aus dem Griechischen).

Der C6-Körper Glukose wird dabei über 10 enzymatisch katalysierte Schritte in den C3-Körper Pyruvat umgewandelt.

Pyruvat (manchmal auch noch als Brenztraubensäure bezeichnet) ist ein wichtiger Knotenpunkt im Stoffwechsel. Von Pyruvat aus kann ohne Sauerstoffzufuhr die Milchsäure- oder alkoholische Gärung beginnen, mit Sauerstoff kann Energie über Citratzyklus und Atmungskette gewonnen werden.

Wie fast alle Stoffwechselwege besteht die Glykolyse aus einer initialen Phase der Energieaufwendung und einer anschließenden Phase der Energiegewinnung.

Ablauf der Glykolyse. Die Reaktionsschritte sind hier im Form des C-Körper-Schemas dargestellt.
Ablauf der Glykolyse. Die Reaktionsschritte sind hier im Form des C-Körper-Schemas dargestellt.

Ablauf der Glykolyse:

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In der Glykolyse werden – bezogen auf 1 Mol Glukose – 2 Mol ATP eingesetzt, am Ende 4 Mol ATP gewonnen. Als Nettogewinn bleiben also 2 Mol ATP pro Mol Glukose.

Glukose wird in die Zelle aufgenommen (-> Verknüpfung zu Hormone/Insulin/Diabetes ...) und dann durch das Enzym Hexokinase aktiviert. Dadurch entsteht der phosphorylierte C6-Körper Glukose-6-Phosphat. Glukose-6-Phosphat wird durch eine Isomerase in Fruktose-6-Phosphat umgewandelt.

Dieses Molekül wird in der nachfolgenden Reaktion durch die Phosphofruktokinase ein weiteres Mal aktiviert. Es entsteht Fruktose-1,6-bisphosphat.

Dieses Zwischenprodukt ist sehr symmetrisch. Es ist ein C6-Körper mit 2 Phosphatresten.

Fruktose-1,6-bisphosphat wird nun in zwei C3-Körper gespalten. Das aus dieser Spaltung im Abbauweg der Glykolyse direkt weiterverarbeitete Produkt ist Glycerinaldehyd-3-Phosphat.

Nun folgt die Phase der Energiegewinnung!

Bitte beachten Sie: Durch die Spaltung des C6-Körpers in zwei C3-Körper kann jeder Energiegewinn mit dem Faktor 2 multipliziert werden.

Glycerinaldehyd-3-phosphat wird einer oxidativen Carboxylierung unterzogen, dabei kommt es zur Produktion von 2 ATP und der Entstehung des Produkts 3-Phosphoglycerat. Dieses wird durch eine Isomerase in 2-Phosphoglycerat umgelagert. Unter Wasserabspaltung wird das sehr energiereiche Phosphoenolpyruvat (PEP) gebildet. Erneut kommt es zur ATP-Produktion! Es werden bei der Umsetzung von PEP zu Pyruvat nochmals 2 ATP gebildet.

In der Glykolyse werden – bezogen auf 1 Mol Glukose – 2 Mol ATP eingesetzt, am Ende 4 Mol ATP gewonnen. Als Nettogewinn bleiben also 2 Mol ATP pro Mol Glukose.

Außerdem wird in der Glykolyse pro Mol Glukose 2 x das Redoxäquivalent NADH+H+ erzeugt. Ist Sauerstoff vorhanden, können diese Energieäquivalente in der Atmungskette in ca. 6 ATP umgewandelt werden. Ohne Sauerstoff dienen sie als Elektronenspender für die Gärungsreaktion.

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Glykolyse zusammengefasst:


Lokalisation: Zytosol
Abbau von Glukose (C6-Körper) zu 2 x Pyruvat (C3-Körper)


Investmentphase: von Glukose bis GAP
Phase der Energiegewinnung: GAP bis Pyruvat
Energieausbeute: Pro Mol Glukose werden 2 Mol ATP eingesetzt und 4 Mol ATP gewonnen.
Pro Mol Glukose werden zwei NAD+ zu NADH+H+ reduziert.
Bilanz: 2 Mol ATP/Mol Glukose

Die Glykolyse ist ein guter Start, aber: Nur ein Viertel der Energie der Glukose wurde bisher freigesetzt!

Dieser Inhalt ist Bestandteil des Online-Kurses

Stoffwechsel

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Diese Themen werden im Kurs behandelt:

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  • Grundlagen des Stoffwechsels
    • Einleitung zu Grundlagen des Stoffwechsels
    • Grundlagen des Stoffwechsels (Allgemein)
    • Energieumwandlung
      • Einleitung zu Energieumwandlung
      • Wege der Energieumwandlung - Basiswissen Chemie
        • Einleitung zu Wege der Energieumwandlung - Basiswissen Chemie
        • Wasser - das Lebenselexier
        • Kohlenwasserstoffe und funktionelle Gruppen
          • Einleitung zu Kohlenwasserstoffe und funktionelle Gruppen
          • Charakteristischen Reaktionen
      • Zellen und Organellen des Stoffwechsels
    • Fließgleichgewicht und Regulation des Stoffwechsels
    • Stoffwechselregulation
  • Prozesse zur ATP-Gewinnung
    • Einleitung zu Prozesse zur ATP-Gewinnung
    • Enzymatik - Grundlage: Proteinwissen generell
      • Einleitung zu Enzymatik - Grundlage: Proteinwissen generell
      • Aufbau von Proteinen
      • Eigenschaften der Enzyme
        • Einleitung zu Eigenschaften der Enzyme
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      • Ablauf der Enzymreaktion
      • Möglichkeiten der Enzymbeeinflussung
        • Einleitung zu Möglichkeiten der Enzymbeeinflussung
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        • kompetetive Hemmung
        • nicht kompetitive Hemmung
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          • Schwermetalle und Enzymaktivität
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      • Primärvorgänge der Fotosynthese
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    • Sekundärvorgänge der Fotosynthese
      • Einleitung zu Sekundärvorgänge der Fotosynthese
      • C-Körper-Schema des Calvin-Zyklus
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      • Katalyse: Enzymreaktion am Beispiel der Dunkelreaktion
    • Fotosynthese in Gleichungen
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    • Fotosynthese und Ökologie
      • Einleitung zu Fotosynthese und Ökologie
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        • Einleitung zu Abhängigkeit der Fotosyntheserate von Außenfaktoren
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      • Fotosyntheseprodukte der Pflanze -> Bedeutung und Speicherung
      • Zusammenfassung: Fotosynthese
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      • Einleitung zu Chemosynthese: es funktioniert auch ohne Licht
      • autotrophe Assimilation am Beispiel nitrifizierender Bakterien
  • Stoffwechsel vielzelliger Tiere - Wo kommt die Glukose her?
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    • Einleitung zu Zellatmung
    • Glykolyse
    • Oxidative Decarboxylierung
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    • Endoxidation - Atmungskette
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    • Gesamtsumme des Glukoseabbaus über die Vorgänge der Zellatmung
    • Zellatmung: Abhängigkeit von inneren und äußeren Faktoren
      • Einleitung zu Zellatmung: Abhängigkeit von inneren und äußeren Faktoren
      • Energiebilanz und Regulation der Atmung
      • Regulation des Stoffwechsels
      • Regulation der Phosphofruktokinase (PFK)
    • Pyruvat als Scheitelpunkt: mit oder ohne Sauerstoff?
      • Einleitung zu Pyruvat als Scheitelpunkt: mit oder ohne Sauerstoff?
      • Milchsäuregärung
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    • Zusammenfassung: Zellatmung
      • Einleitung zu Zusammenfassung: Zellatmung
      • Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei diesen ATP-produzuierenden Prozessen
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