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Mitschrift zur VO Biochemie des Stoffwechsel Prof. Kainz

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1. Fixierung von CO2 in 3-Phosphoglycerat<br />

2. Umsetzung vom 3-Phosphoglycerat zu Glycerinaldehyd-3-phoshat (in 2<br />

Schritten die im Wesentlichen die Umkehrung der entsprechenden Schritte der Glycolyse sind mit<br />

einer Ausnahme Nucleotid-Cofaktor für Reduktion 1,3 Bisphosphoglycerat ist NADH anstatt<br />

NADPH)<br />

3. Regenerierung von Ribulose-1,5 bisphosphat aus Triosephosphaten<br />

Pro Molekül Triosephosphat das aus CO2 synthetisiert wird sind 6 NADPH und 9 ATP Moleküle nötig<br />

Calvin Zyklus nützt ATP und NADPH aus der Lichtreaktion um CO2<br />

Kohlendioxid aus der Luft diffundiert in das Stroma der Chloroplasten und wird dort an das Carbonyl-<br />

C-Atom von Ribulose-1,5-bisphosphat addiert<br />

Diese Reaktion wird durch Ribulose-1,5-bisphosphat Carboxylase katalysiert<br />

Lichtabhängige Aktivierung der Dunkelreaktionsenzyme:<br />

Lichtreaktion aktiviert direkt Enzyme der Dunkelreaktion<br />

Einige Enzyme <strong>des</strong> Calvinzyklus werden aktiviert über Reduktion der Disulfide<br />

Elektron der Lichtreaktion reduzieren Ferredoxin was wiederum oxidiertes Thiorredoxin zu Thioredoxin<br />

reduziert dieses wiederum aktiviert einen lichtabhängigen Mechanismus<br />

Photorespiration:<br />

Photorespiration resultiert aus der Oxygenase-Aktivität von Rubisco<br />

Rubisco - aktive Zentrum kann CO2 und O2 nicht gut unterscheiden<br />

Die Oxygenase-Aktivität und Rubisco verbrauchen O2 und erzeugen CO2 = Photorespiration<br />

C4-Zyklus:<br />

Für je<strong>des</strong> CO2-Molekül das fixiert wird muss ein PEP-Molekül unter Verbrauch von 2 energiereichen<br />

Phosphatgruppen aus ATP regeneriert werden<br />

C4-Pflanzen brauchen um 2 ATP-Moleküle (5) mehr um 1 Molekül CO2 zu fixieren<br />

Vorlesung 9 - Nucleotide: Biosynthese und Abbau<br />

Rolle Nucleotide im Metabolismus:<br />

Als Bausteine der Nucleinsäuren<br />

Als Energieträger ATP und GTP<br />

Als Bestandteile von Cofaktoren NAD und FAD; S-Adenosylmethionin und CoA<br />

Als sekundäre Botenstoffe cAMP und cGMP<br />

2 Arten von Reaktionsfolgen die zu Nucleotiden führen:<br />

De Novo Synthese<br />

Geht von den metabolischen Vorstufen Aminosäuren, Ribosephosphat, CO2 und NH3 aus<br />

Recyclingwege<br />

Führen freie Basen und Nucleoside, die beim Abbau anfallen, wieder in den Prozess <strong>zur</strong>ück<br />

De Novo Synthese:<br />

In fast allen Lebewesen gleich<br />

Unterschied zwischen Purinen und Pyrimidinen:<br />

Purine:<br />

Werden so erzeugt, dass bis auf Glycin lautrer Einzelatome an Ribose gehängt werden<br />

Pyrimidine:<br />

Werden als Orotat synthetisiert, an Ribose gebunden und dann erst zu den üblichen Pyrimidinen<br />

umgewandelt<br />

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