4 Microbieel metabolisme
0 Inleiding
Metabolisme wordt opgedeeld in
Katabolisme: energieleverende reacties (oxidaties)
1. Polymeren worden afgebroken tot hun bouwstenen
2. Bouwstenen verder afgebroken via reactiewegen die convergeren
Hierbij wordt energie opgeslagen in ATP, NADH en FADH
3. Verder energie-generatie door middel van elektronentransportketen
Anabolisme: energievragende reacties (reducties)
Sommige reactiewegen worden zowel in anabolisme als in katabolisme gebruikt.
Andere anabole reactiewegen zijn echter strikt gescheiden van de katabole.
Energie
Energie- en elektronendragers: ATP, NAD(P)H, FADH 2
Energie/ elektronen kunnen komen van
Oxidatie van organische substraten ademhaling/ fermentatie
Oxidatie van anorganische substraten lithotrofie
Licht fotosynthese
1 Generatie van energie uit organische en
anorganische verbindingen
1.1 Afbraak van suikers/ koolhydraten
Veel micro-organismen gebruiken koolhydraten als voornaamste bron van energie.
1.1.1 Afbraak van glucose tot pyrodruivenzuur/pyruvaat
Polymeer glucose
Glucose 2 pyruvaat + ATP + NADH
1
, 1.2 Verder afbraak en oxidatieve fosforylatie (‘ademhaling’)
Pyruvaat Acetyl-coA + CO2 + NADH
Acetyl-coA 2 CO2 + NAH + FADH2 + GTP
NADH Elektronen Terminale elektronen- <- in membraan
FADH2 acceptor
Energierijke ATP O2 H2O
elektronen
1.5 Anaerobe ademhalingsprocessen!
Wanneer zuurstof afwezig, kunnen er andere terminale elektronenacceptoren zijn.
= dissimilatie
De energieopbrengst van deze ademhalingsprocessen is lager dan die van de aerobe ademhaling
1.5.4 Verschillen tussen ademhaling bij eukaryoten en prokaryoten
1. Locatie elektronentransport
Prokaryoten: celmembraan
Eukaryoten: binnenmembraan mitochondriën
2. Terminale elektronenacceptor
Prokaryoten: anoxische omstandigheden
Eukaryoten: uitsluitend zuurstof
3. ATP opbrengst
Prokaryoten nemen minder protonentranslocatie op, zodat de ATP-opbrengst per
substraateenheid kleiner is dan bij eukaryoten
4. Elektronentransportketen
In vele gevallen duidelijke verschillen
2
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