Senior High
ชีววิทยา

[ปลายภาค] ม.4 ชีวะ term-1

12

431

0

หมีเพียวริคุ

หมีเพียวริคุ

コメント

コメントはまだありません。

ノートテキスト

ページ1:

สรุปชีวะ
เรื่องที่ 1 : ปฏิกิริยาเคมี & เอนไซม์ ปฏิกิริยาเคมี คือ การเปลี่ยนแปลงของสารตั้งต้นกลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นสารใหม่
4.) พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี
* ปฏิกิริยาเคมีแบ่งออกเป็น 2 ประเภท
* ปฏิกิริยาดดพลังงาน (endothermic reaction)
products มีพลังงานสูงกว่า reaction
sais (Intermediated substrance)
activation energy (พลง. กระดานเพลง ก่อกัมมันต์ Inhibitor มี 3 ประเภท ได้แก่
Ez
ผลิตภัณฑ์
E3
EA
เขียนสมการได้ดังนี้ 2H2O + พลังงาน -
KON
2H₂+02
E1
พลง. ลด
เข้าไป
เช่น กระบวนการสังเคราะห์แสง
ปฏิกิริยาคายพลังงาน (exothermic reaction)
products มีพลังงานต่ำกว่า reaction
เขียนสมการได้ดังนี้ 2, 0, 250 + พลังงาน NO2 + CD
เช่น การหายใจระดับเซลล์
glam.
E1
AE HAD
ผลิตภัณฑ์
E3
3. Competitive inhibitor ตับยับยั้งแบบแข่งขัน
inhibitor : แย่งจับกับสต
* Active Site
Enzyme A
นอนกัน
2. Non - Competitive inhibitor : มีช่องใน inhibitor ไปจับแล้วเปลี่ยน
แปลง Active Site สต. จับ enzyme ไม่ได้
2) เอนไซม์
enzyme
สารเคมีที่ช่วยลดพลังงานการกระตุ้นของปฏิกิริยาเคมี
ทุกปฏิกิริยาเคมีจะมีค่า พลง, กระตุ้นที่ส๓๓.ต้องรับเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาเคมีขึ้น
Time
900 enzyme
actiation energy.
1. โปรตีนทรงกลม -enzyme
seacionals
Time
2. มีความจําเพาะเจาะจง Specificity 1 enzyme - 1 Re
3. มีประสิทธิภาพในการทำงานสูง high efficiency เกิด 100 /
» ทำให้ยอดภูเตี้ยลง
ทำให้ใช้พลังงานน้อยลง
↓
ปฏิกิริยาไวขึ้น
4. สภาพเดิมตลอดปฏิกิริยา แต่เสียสภาพเมื่อโดนความร้อน e pH ไม่เหมาะ
5. จะมีความเจาะจงกับสารต่อต้นบริเวณ active Site (บริเวณเร่ง)
ปัจจัยที่มีผลต่อการทำงาน 983 anyme
1. อุณหภูมิ
2. ค่า pH
3. ความพัมพันของสารตั้งต้น
• enzyme
•Ja's enzyme
นกบ
Enzyme
3. Feedback inhibition ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายของปฏิกิริยาไปจับกับ
enzyme ทำให้ active site 8ปางเปลี่ยน
Substrate
V→ De รหยุดปล้ำเรียง
Intermediate
Substrate
Eve tondust
ปี
8-8-1-D-I-D
3.) (Metabolism : กระบวนการทางเคมีที่ช่วยในร่างกายทำงานได้ตามปกติ
• แบ่งได้ 2 ประเภทได้แก่
1. Anabolism การสร้างสาร จากขนาดเล็ก - ใหญ่โดยมีการใช้พลง
ใช้พลังงาน ATP, ADP
เช่น การสร้างโปรตีนในร่างกาย
การสังเคราะห์ด้วยแสง
2. Catabolism การสลายสาร
ไม่ใช้พลังงาน
เช่น การย่อยอาหาร
การหายใจระดับ cell
4.ความเข้มข้นของเอนไซม์
ทฤษฎีการจับจอง Enzyme กับ Substrate
> ทฤษฎี Lock and key model
สารตั้งต้นจับกัน บริเวณเdsses enzyme ได้อย่างพอดีเป๊ะ
> nga Induce fit model
key-substrate
Lock-enzyme
บริเวณเร่งของเอนไซม์มีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างให้สามารถเข้าคู่กับสต
Apoenzyme & Holoenzyme
Apoenzyme เอนไซม์ ซึ่งเป็นโปรตีนส่วนใหญ่ไม่พร้อมใช้งาน
Holoenzyme เอนไซม์ที่สมบูรณ์ เอนไซม์ที่ทำงานได้ต่อเมื่อมีซึ่งไม่ใช่โปรตีน รวมอยู่ด้วย
Holoenzyme = Apoenzyme * ตัวช่วย cofactor, Coenzyme
Cofactor เป็นตัวช่วยที่อยู่ในรูปโลหะไอออน (hy, Fe 3
Coenzyme ตัวช่วยที่ถูกสร้างมาจาก Vitamin - FAD*, NAD+
Inhibitor (ตัวยับยั้ง) คือ สารที่ทำให้อัตราของปฏิกิริยา eng. ลดลง เกิดจากการที่สารดังกล่าวมีผลทำให้ภาวะปกติ

ページ2:

Wu
เรื่องที 2 : การหายใจระดับเซลล์
Cellular respiration : การนำสาร มาสร้างพลังงาน
šo mitochondia
enzyme
mitochondria
un Oz
• ADD
4.Pi
2H₂O
• ATP
S. เปลี่ยน าตาล
(PGAL)
แล้วเติม Pi
สารอินทรีย์
(PGA)
Redox
Lphosphoglycerate
reaction
ATP
energy
1,3 bisphosphoglycerate
tas na mizachovadric
000 (3
0000
6. สร้าง ATP
Oz
CO₂
energy released
Substrate level phosphorylation
pyruvate pyruvic acid
glucose + oxygen
Carbon dioxide + water
C6H12O6 + Oz
→
CO2 + H2O + ATP
cytosol
000
2 pyruvate
[cs]
Oxidation การใช้อิเล็กตรอน
Reduction การรับอิเล็กตรอน
ENERGY
ATP = Adenosin triphosphate
02 ° 30
HO-PEO-P-OEP-0
-OH
C=O
CHS
energy harvesting
เก็บเกี่ยวพลง.
2.) Acetyl co A formation (Phruvate Oxidation)
Transporter
protein
matrix [Eukaryote] 1974: 2 pyruvate eva: 2 acetyl CoA
Cytosol [Prokaryote]
2 NAD+
2 CoA
2 NADH
2 CO₂
รับ
ATP
cell
2002
4 ขั้นตอน
2 NAD
2 coenzyme A
0-0-con
NH₂
Adenine
OH
OH
OH
Ribose
OH OH
NADH
#2 Acetyl coll
3.) Kreb's cycle / Citric acid cycle / TCA cycle
Phosphoenolpyruvate
เกิด : matrix
ทุน : 2 acetyl CoA
Alanine Glycine Threonine
Cysteine Serine Tryptophan
WA: 6 NADH
Pyruvate
N↓
Isoleucine
Glucose
Acetyl CoA Acetoacetate
Leucine
Lysine
Phenylalanine
Tyrosine
Tryptophan
2 FADH
2 ATP
4 CO₂
• glucose 1 molecule
Isocitrate
CONADH
a-Ketoglutarate
Co NADH
Succinyl CoA
Arginine Proline
Histidine Glutamine
Glutamate
Isoleucine Valine
Methionine Threonine
*1 NADH 3 ATP
Oxaloacetate (AA)
Citrate
NADH + H+ + 2e
NADH
Redox reaction
Asparagine
Aspartate
1ลมได้
Malate
3 NADH
1 FADH₂
FADH2
Fumarate
1 FADH22ATP
H3C.
HSC
Reduction
°
+ze
+2H+
H °
H3C
N.
NH
N
HSC
H
-2H+
Oxidation
FADH2
1 ATP
2001
FADH
Tyrosine
Phenylalanine
Succinate
CoA
FAD+
การสร้าง ATP มี 2 รูปแบบ
Norm
1.) Substrate level Phosphorylation : สร้าง ATP จากสารพอง สูง
w Glycolysis Krebs cycle
2.) Oxidative Phosphorylation : สร้าง ATP จากการถ่ายทอด
4) Electron transport System การถ่ายทอดอิเล็กตรอน
Cytopl
10000000
มีออกซิเจนเพียงพอ
Amino acid
fatty acid
N ETS electrontransport system
Cristae
เกิด :
Inner membrane
NADH FADH2
↓
ผลลัพ : 3 ATP 2 ATP + H50
Aerobic respiration Glucose / Protein / Lipid
การหายใจแบบใช้
1.) Glycolysis bň: cytosol : 1 Glucose, 2 ATP, 2 NAD, 2 Pi
msunnatas
moum: 2 pyruvate, 4 ATP, 2 NADH, 2 H₂OZATP
oooooo C₂HO [us]
ATP
z
AOPP 1) เต็ม Pi
0000000
ATP
Glucose-6-phosphate
ADD
*-*-*-*-*-* 2) เปลี่ยน Glu + fruc แล้วเดิม Pi
000-0
2NAD+
2 ATR
2 NAD
2 ADP+Pi
Fructose 1,6-bisphosphate
3.หั่นน้ำตาล
(glyceradehyde -3 phosphate)
63P, P6AL C phosphoglyceraldehyde)
DHAP (dehydroxyaceton phosphate)
4. DHAP 63P
(Aldehyde)
(carboxyl)
NAD FADH
[120-160]+2
Election Transport Chain
Complex I NADH dehydrogenase
Complex II = succinate dehydrogenase
CBQ = Ubiquinone
Complex III
energy investment protein.
(ลงทุนด้วยพลง.
Complex IV =
gburonio e
Sugar Splitting
( แยกน้ำตาล)
มีออกซิเจนไม่เพียงพ
Cytochrome b-C₁
Cytochrome oxidase
Anaerobic respiration
การหายใจแบบไม่ใช้ 02
1) Lactate fermentation
•
(2.) Alcohol fermentation
NADH C₁UBG → C3 → C4 → O₂
FADH2 C2 UBQ → C3 → C4 → O₂
Fementation การมัก
Lactobacillos > นมเปรี้ยว
muscle cell / bacteria brom cytosol
Glycolysis lactate fermentation
Glucose be 2 ATP + 2 lactic acid
bron Cytosol
• Glycolysis + Alcohol fermentation
A Glucose 2 ATP/2 ethanol / 2002
News