SlideShare a Scribd company logo
1 of 28
6.tēma: Šūnas elpošana
Enerģijas ieguve šūnā
• Noris 3 posmos, katrs posms ir atkarīgs no
  iepriekšējā:
  – 1. Glikolīze                       Citoplazmā
  – 2. Pārejas reakcija + Krebsa cikls            Mitohondrijā
  – 3. Elektronu transporta sistēma

• Kopumā no vienas glikozes molekulas var iegūt 36
  ATP molekulas, 263 kcal, kas ir 40% no glikozes
  molekulas enerģijas, 60 % aiziet siltumā.
• Siltumā izdalās tikai 60 %, jo ATF enerģija
  nenotiek uzreiz, bet gan pakāpeniski sarežģītos
  bioķīmiskās reakcijās.
Glikolīze
 • Noris ārpus mitohondrijiem – citoplazmā;
 • Gala rezultāts – vienu glikozes molekulu sašķeļ
   divās piruvāta molekulās;
 • Summāri veidojas 2 ATP molekulas;
 • Substrāta fosforilācija – process, kurā ATF veidojas
   pievienojot fosfātu no substrāta;

Sākuma produkti         Beigu produkti
Glikoze                 2 piruvāti                  2 NADH aizies uz
                                                    elektronu
2 NAD+                  2 NADH
                                                    transporta sistēmu
2 ATP                   4 ATP (summāri 2 ATP)
2 ADP + 2 P
Mitohondrijos notiek aeroba elpošana
• Mitohondrijos notiek pārejas reakcija, Krebsa
  cikls un elektronu transporta sistēma;
• Piruvāts tiek pilnīgi sašķelts līdz CO2 un H2O;
Pārejas reakcija
• Notiek mitohondriju matricē;
• Nosaukums ir tāds, jo šis process apvieno glikolīzi ar
  Krebsa ciklu;
• Šajā reakcijā piruvāts tiek pārvērsts (oksidēts) par
  acetilgrupu (C2), kas saistās ar koenzīmu A;
• Tad šo savienojumu sauc par Acetilkoenzīmu A –
  acetil CoA


 NAD+ ir oksidētājs,
 pievieno
 elektronus
Oksidēšanās-reducēšanās koenzīms
Krebsa cikls
• Notiek mitohondriju matricē;
• Cikla sākumā pie Acetil-CoA (C2) pievienojas
  oksālacetāts (C4), izveidojot citrātu (C6), tāpēc
  šo ciklu sauc arī citronskābes ciklu.
• Šajā ciklā noslēdzas glikozes šķelšana;
• Oksidēšanos saista NAD+, veidojot NADH, bet
  vienā Krebsa cikla reakcijā elektronus saista
  FAD (flavīnadenīndinukleīds), veidojot FADH2.
Krebsa cikls




Sākumu produkti   Beigu produkti
2 Acetilgrupas    4 CO2
                                   6 NADH un 2 FADH2
2 ADP + 2 P       2 ATP            aizies uz elektronu
6 NAD +           6 NADH           transporta sistēmu
2 FAD             2 FADH2
Elektronu transportu sistēma
• Notiek mitohondriju kristās
• Oksidatīvā fosforilācija – process, kas saista ATF
  veidošanos ar elektronu transporta sistēmu un izmanto skābekli
  kā beigu akceptoru;
• Elektronus pievada NADH un FADH2, elektroni
  pārvietojas lejup pa elektronu pārnesēju ķēdi,
  līdz to pievieno skābeklis, kurš reaģējot ar
  protoniem (H+), veido ūdeni.
• Izdalās enerģija, kas tiek izmantota ATF sintēzei.
Mitohondriju kristas
• M. Kristās atrodas elektronu transporta
  sistēmas proteīnu kompleksi, kas elektronus
  atdod cits citam un pārsūknē protonus (H+)
  starpmembrānu telpā, radot elektroķīmisko
  gradientu.
• H+ pērvietojas gradienta virzienā caur ATP
  sintetāzes kompleksu, izdalās enerģija, kas tiek
  izmantota ATP sintēzei no ADP un P.
• Šī ir ATP sintēze hemiosmozes ceļā.
Glikolīzē veidojas 2 ATP un 2
NADH (NADH netiek cauri
membrānai, taču elektroni
tiek);

Krebsa ciklā veidojas 2 ATP
un 8 NADH un 2 FADH2

Kopumā pirms elektronu
transportu sistēmas veidojas:
4 ATP
10 NADH
2 FADH2
ATF sintēze elektronu transportu
                sistēmas
• No glikolīzes 2 NADH veidojas 4 ATP (x2)
  molekulas, jo NADH netiek cauri mitohondriju
  membrānai, taču ir mehānisms, kas nodrošina
  elektronu pāreju;
• No Krebsa cikla un pārejas reakcijas radušās:
  – 8 NADH veidojas 24 ATP (x3)
  – 2 FADH2 veidojas 4 ATP (x2)
• Kopumā veidojas 32 ATP molekulas,
• pieskaitot iepriekš izveidotās 4 ATP molekulas
  summārais iznākums ir 36 ATP molekulas no
  vienas glikozes molekulas.
Aerobās elpošanas efektivitāte
• Enerģijas starpība starp sākumproduktiem
  (glikozes un O2) un beigu produktiem (CO2 un
  H2O) ir 686 kcal.

• ATP fosfātsaites enerģija ir 7,3 kcal un iegūstot
  36 ATP, izveidojas 263 kcal, kas ir aptuveni 40
  % (263 kcal/686 kcal x 100 = ~ 40 %) no
  kopējās glikozes enerģijas, pārējais izdalās
  siltuma veidā.
Metabolisms un biosintēze
• Vielmaiņa jeb metabolisms sastāv no:
  – katabolisma : šķelšana
  Apskatītā aerobā elpošana, taču šeit var iesaistīties ne
  tikai glikoze, bet arī tauki un proteīni

  – anabolisma : sintēze
  Substrāti, kas piedalās elpošanas procesā, var būt ne
  sašķelti bet gan sintezēti par citām vielām, piemēram,
  glikolīze var uzkrāties tauku veidā.
  Jāpiemin, ka 11 aminoskābes cilvēks var sintezēt pats
  anabolisma procesā, taču 9 nespēj un šīs aminoskābes
  dēvē par neaizvietojamām aminoskābēm, kuras
  jāuzņem ar uzturu
Fermentācija
• Šūnas elpošanā ietilpst arī fermentācijas
  process.
• Fermentācijas procesā ietilps glikolīze, un
  rezultātā NADH reducē piruvātu līdz laktātam
  vai arī spirtam un CO2. Rezultātā «atbrīvojas»
  NAD+, kas spēj glikolīzē pievienot ūdeņraža
  atomus.
• Kaut arī fermentācijas procesā veidojas tikai 2
  ATP molekulas, tas ir ļoti svarīgs process.
• Mugurkaulniekiem
  fermentācijas process
  nodrošina ATP strauju
  sadegšanu īslaicīgas lielas
  muskuļu slodzes
  gadījumā.
• Uzkrājoties laktātam
  (pienskābei), organisms
  nokļūst skābekļa badā, jo
  skābeklis ir nepieciešams,
  lai laktātu pilnīgi sašķeltu
  līdz CO2 un H2O
Fermentācija

Sākuma produkti         Beigu produkti
Glikoze                 2 laktāti vai
2 ATP                   2 etanoli un 2 CO2
2 ADP + 2 P             4 ATP (summārais 2 ATP)
šūnas elpošana
šūnas elpošana

More Related Content

What's hot (20)

B 10 7_virusi_kerpji
B 10 7_virusi_kerpjiB 10 7_virusi_kerpji
B 10 7_virusi_kerpji
 
10 20 organisms un vide
10 20 organisms un vide10 20 organisms un vide
10 20 organisms un vide
 
10 21 ekologiskie_faktori
10 21 ekologiskie_faktori10 21 ekologiskie_faktori
10 21 ekologiskie_faktori
 
B 10 9_dzivnieki
B 10 9_dzivniekiB 10 9_dzivnieki
B 10 9_dzivnieki
 
B 11 4_mutacijas
B 11 4_mutacijasB 11 4_mutacijas
B 11 4_mutacijas
 
Dzimumorgānu sistēma un vairošanās
Dzimumorgānu sistēma un vairošanāsDzimumorgānu sistēma un vairošanās
Dzimumorgānu sistēma un vairošanās
 
B 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucija
B 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucijaB 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucija
B 10 12_dzivibas_izcelsanas_evolucija
 
11 24 vielu transports
11 24 vielu transports11 24 vielu transports
11 24 vielu transports
 
B 10 3_ievads
B 10 3_ievadsB 10 3_ievads
B 10 3_ievads
 
B 10 8_augi
B 10 8_augiB 10 8_augi
B 10 8_augi
 
Nosleguma tema fotosinteze
Nosleguma tema fotosintezeNosleguma tema fotosinteze
Nosleguma tema fotosinteze
 
10 33 lipidi_olbaltumvielas
10 33 lipidi_olbaltumvielas10 33 lipidi_olbaltumvielas
10 33 lipidi_olbaltumvielas
 
Cilvēka evolūcija
Cilvēka evolūcijaCilvēka evolūcija
Cilvēka evolūcija
 
Darvins un evolucija
Darvins un evolucijaDarvins un evolucija
Darvins un evolucija
 
B 10 13_suga_cilveka_evolucija
B 10 13_suga_cilveka_evolucijaB 10 13_suga_cilveka_evolucija
B 10 13_suga_cilveka_evolucija
 
11 32 regulacija
11 32 regulacija11 32 regulacija
11 32 regulacija
 
Virusi, bakterijas un arheji
Virusi, bakterijas un arhejiVirusi, bakterijas un arheji
Virusi, bakterijas un arheji
 
Vielu izvadīšana. Ādas uzbūve un funkcijas.11 29 izvadiisana_aada
Vielu izvadīšana. Ādas uzbūve un funkcijas.11 29 izvadiisana_aadaVielu izvadīšana. Ādas uzbūve un funkcijas.11 29 izvadiisana_aada
Vielu izvadīšana. Ādas uzbūve un funkcijas.11 29 izvadiisana_aada
 
Populāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģijaPopulāciju ekoloģija
Populāciju ekoloģija
 
B 11 5_plazmatiska_membrana
B 11 5_plazmatiska_membranaB 11 5_plazmatiska_membrana
B 11 5_plazmatiska_membrana
 

Viewers also liked (18)

Vielmaiņa
VielmaiņaVielmaiņa
Vielmaiņa
 
Izvadorganu sistema
Izvadorganu sistemaIzvadorganu sistema
Izvadorganu sistema
 
Elpošanas orgānu sistēma
Elpošanas orgānu sistēmaElpošanas orgānu sistēma
Elpošanas orgānu sistēma
 
3.7.elposana
3.7.elposana3.7.elposana
3.7.elposana
 
Biotehnoloģija
BiotehnoloģijaBiotehnoloģija
Biotehnoloģija
 
Pancreas neiroendokrīnie tumori
Pancreas neiroendokrīnie tumoriPancreas neiroendokrīnie tumori
Pancreas neiroendokrīnie tumori
 
Sirds labās puses mazspēja intensīvās terapijas nodaļā
Sirds labās puses mazspēja intensīvās terapijas nodaļāSirds labās puses mazspēja intensīvās terapijas nodaļā
Sirds labās puses mazspēja intensīvās terapijas nodaļā
 
Atoma uzbūve
Atoma uzbūveAtoma uzbūve
Atoma uzbūve
 
Dns un gēnu aktivitāte
Dns un gēnu aktivitāteDns un gēnu aktivitāte
Dns un gēnu aktivitāte
 
Ievads klīniskajā EKG. Kristīne Spalva.
Ievads klīniskajā EKG. Kristīne Spalva.Ievads klīniskajā EKG. Kristīne Spalva.
Ievads klīniskajā EKG. Kristīne Spalva.
 
Hroniska sirds mazspēja
Hroniska sirds mazspējaHroniska sirds mazspēja
Hroniska sirds mazspēja
 
Maņu orgāni
Maņu orgāniMaņu orgāni
Maņu orgāni
 
10 24 cilveks un vide
10 24 cilveks un vide10 24 cilveks un vide
10 24 cilveks un vide
 
B 11 10_dzimumsjuunu_daliisanas
B 11 10_dzimumsjuunu_daliisanasB 11 10_dzimumsjuunu_daliisanas
B 11 10_dzimumsjuunu_daliisanas
 
Cilvēka uzbūve
Cilvēka uzbūveCilvēka uzbūve
Cilvēka uzbūve
 
Kreb's cycle (1)
Kreb's cycle (1)Kreb's cycle (1)
Kreb's cycle (1)
 
Asinsrite
AsinsriteAsinsrite
Asinsrite
 
Gremošanas orgānu sistēmas
Gremošanas orgānu sistēmasGremošanas orgānu sistēmas
Gremošanas orgānu sistēmas
 

More from biologija_11klase

More from biologija_11klase (9)

Cilvēka ģenētika
Cilvēka ģenētikaCilvēka ģenētika
Cilvēka ģenētika
 
Gēnu mijiedarbība
Gēnu mijiedarbībaGēnu mijiedarbība
Gēnu mijiedarbība
 
Mendeļa iedzimstības modelis
Mendeļa iedzimstības modelisMendeļa iedzimstības modelis
Mendeļa iedzimstības modelis
 
ģImenes ģenētiskais koks
ģImenes ģenētiskais koksģImenes ģenētiskais koks
ģImenes ģenētiskais koks
 
Genotipa fenotipiska izpausme, iedzimtība
Genotipa fenotipiska izpausme, iedzimtībaGenotipa fenotipiska izpausme, iedzimtība
Genotipa fenotipiska izpausme, iedzimtība
 
Mejoze
MejozeMejoze
Mejoze
 
šūNu dalīšanās
šūNu dalīšanāsšūNu dalīšanās
šūNu dalīšanās
 
Sunas membrana
Sunas membranaSunas membrana
Sunas membrana
 
Kimijas pamati
Kimijas pamatiKimijas pamati
Kimijas pamati
 

šūnas elpošana

  • 2. Enerģijas ieguve šūnā • Noris 3 posmos, katrs posms ir atkarīgs no iepriekšējā: – 1. Glikolīze Citoplazmā – 2. Pārejas reakcija + Krebsa cikls Mitohondrijā – 3. Elektronu transporta sistēma • Kopumā no vienas glikozes molekulas var iegūt 36 ATP molekulas, 263 kcal, kas ir 40% no glikozes molekulas enerģijas, 60 % aiziet siltumā. • Siltumā izdalās tikai 60 %, jo ATF enerģija nenotiek uzreiz, bet gan pakāpeniski sarežģītos bioķīmiskās reakcijās.
  • 3.
  • 4.
  • 5. Glikolīze • Noris ārpus mitohondrijiem – citoplazmā; • Gala rezultāts – vienu glikozes molekulu sašķeļ divās piruvāta molekulās; • Summāri veidojas 2 ATP molekulas; • Substrāta fosforilācija – process, kurā ATF veidojas pievienojot fosfātu no substrāta; Sākuma produkti Beigu produkti Glikoze 2 piruvāti 2 NADH aizies uz elektronu 2 NAD+ 2 NADH transporta sistēmu 2 ATP 4 ATP (summāri 2 ATP) 2 ADP + 2 P
  • 6.
  • 7. Mitohondrijos notiek aeroba elpošana • Mitohondrijos notiek pārejas reakcija, Krebsa cikls un elektronu transporta sistēma; • Piruvāts tiek pilnīgi sašķelts līdz CO2 un H2O;
  • 8. Pārejas reakcija • Notiek mitohondriju matricē; • Nosaukums ir tāds, jo šis process apvieno glikolīzi ar Krebsa ciklu; • Šajā reakcijā piruvāts tiek pārvērsts (oksidēts) par acetilgrupu (C2), kas saistās ar koenzīmu A; • Tad šo savienojumu sauc par Acetilkoenzīmu A – acetil CoA NAD+ ir oksidētājs, pievieno elektronus
  • 10. Krebsa cikls • Notiek mitohondriju matricē; • Cikla sākumā pie Acetil-CoA (C2) pievienojas oksālacetāts (C4), izveidojot citrātu (C6), tāpēc šo ciklu sauc arī citronskābes ciklu. • Šajā ciklā noslēdzas glikozes šķelšana; • Oksidēšanos saista NAD+, veidojot NADH, bet vienā Krebsa cikla reakcijā elektronus saista FAD (flavīnadenīndinukleīds), veidojot FADH2.
  • 11. Krebsa cikls Sākumu produkti Beigu produkti 2 Acetilgrupas 4 CO2 6 NADH un 2 FADH2 2 ADP + 2 P 2 ATP aizies uz elektronu 6 NAD + 6 NADH transporta sistēmu 2 FAD 2 FADH2
  • 12.
  • 13. Elektronu transportu sistēma • Notiek mitohondriju kristās • Oksidatīvā fosforilācija – process, kas saista ATF veidošanos ar elektronu transporta sistēmu un izmanto skābekli kā beigu akceptoru; • Elektronus pievada NADH un FADH2, elektroni pārvietojas lejup pa elektronu pārnesēju ķēdi, līdz to pievieno skābeklis, kurš reaģējot ar protoniem (H+), veido ūdeni. • Izdalās enerģija, kas tiek izmantota ATF sintēzei.
  • 14.
  • 15.
  • 16. Mitohondriju kristas • M. Kristās atrodas elektronu transporta sistēmas proteīnu kompleksi, kas elektronus atdod cits citam un pārsūknē protonus (H+) starpmembrānu telpā, radot elektroķīmisko gradientu. • H+ pērvietojas gradienta virzienā caur ATP sintetāzes kompleksu, izdalās enerģija, kas tiek izmantota ATP sintēzei no ADP un P. • Šī ir ATP sintēze hemiosmozes ceļā.
  • 17.
  • 18. Glikolīzē veidojas 2 ATP un 2 NADH (NADH netiek cauri membrānai, taču elektroni tiek); Krebsa ciklā veidojas 2 ATP un 8 NADH un 2 FADH2 Kopumā pirms elektronu transportu sistēmas veidojas: 4 ATP 10 NADH 2 FADH2
  • 19. ATF sintēze elektronu transportu sistēmas • No glikolīzes 2 NADH veidojas 4 ATP (x2) molekulas, jo NADH netiek cauri mitohondriju membrānai, taču ir mehānisms, kas nodrošina elektronu pāreju; • No Krebsa cikla un pārejas reakcijas radušās: – 8 NADH veidojas 24 ATP (x3) – 2 FADH2 veidojas 4 ATP (x2) • Kopumā veidojas 32 ATP molekulas, • pieskaitot iepriekš izveidotās 4 ATP molekulas summārais iznākums ir 36 ATP molekulas no vienas glikozes molekulas.
  • 20.
  • 21. Aerobās elpošanas efektivitāte • Enerģijas starpība starp sākumproduktiem (glikozes un O2) un beigu produktiem (CO2 un H2O) ir 686 kcal. • ATP fosfātsaites enerģija ir 7,3 kcal un iegūstot 36 ATP, izveidojas 263 kcal, kas ir aptuveni 40 % (263 kcal/686 kcal x 100 = ~ 40 %) no kopējās glikozes enerģijas, pārējais izdalās siltuma veidā.
  • 22. Metabolisms un biosintēze • Vielmaiņa jeb metabolisms sastāv no: – katabolisma : šķelšana Apskatītā aerobā elpošana, taču šeit var iesaistīties ne tikai glikoze, bet arī tauki un proteīni – anabolisma : sintēze Substrāti, kas piedalās elpošanas procesā, var būt ne sašķelti bet gan sintezēti par citām vielām, piemēram, glikolīze var uzkrāties tauku veidā. Jāpiemin, ka 11 aminoskābes cilvēks var sintezēt pats anabolisma procesā, taču 9 nespēj un šīs aminoskābes dēvē par neaizvietojamām aminoskābēm, kuras jāuzņem ar uzturu
  • 23.
  • 24. Fermentācija • Šūnas elpošanā ietilpst arī fermentācijas process. • Fermentācijas procesā ietilps glikolīze, un rezultātā NADH reducē piruvātu līdz laktātam vai arī spirtam un CO2. Rezultātā «atbrīvojas» NAD+, kas spēj glikolīzē pievienot ūdeņraža atomus. • Kaut arī fermentācijas procesā veidojas tikai 2 ATP molekulas, tas ir ļoti svarīgs process.
  • 25. • Mugurkaulniekiem fermentācijas process nodrošina ATP strauju sadegšanu īslaicīgas lielas muskuļu slodzes gadījumā. • Uzkrājoties laktātam (pienskābei), organisms nokļūst skābekļa badā, jo skābeklis ir nepieciešams, lai laktātu pilnīgi sašķeltu līdz CO2 un H2O
  • 26. Fermentācija Sākuma produkti Beigu produkti Glikoze 2 laktāti vai 2 ATP 2 etanoli un 2 CO2 2 ADP + 2 P 4 ATP (summārais 2 ATP)