Anaeróbne glykolýza. Mliečna a kyselina pyrohroznová
Niekedy, v prípade neprítomnosti alebo nedostatočný kyslík oxidatívny fosforylácie nemožné. Aj za týchto podmienok, malé množstvo energie, môžu byť dodané do buniek glykolytickej štiepenie sacharidov, pretože chemické štiepiace reakcie glukózy na kyselinu pyrohroznovú, nie je nutné kyslík.
je nesmierne nehospodárne cesta glukózy, ako Iba 24.000 kalórií energie uvoľnenej pri štiepení každej molekuly glukózy sa používa pre tvorbu ATP, čo je o niečo viac ako 3% z celkovej uvoľnenej energie. Avšak, taký cesta nazýva anaeróbne dodávky energie, v situácii, keď kyslík nie je k dispozícii, poskytuje energiu po dobu niekoľkých minút, čo môže byť život zachraňujúce pre bunky.
kyselina mliečna počas anaeróbnej glykolýzy podporuje uvoľňovanie ďalších množstvo energie ako anaeróbne energie. Podľa zákona o pôsobení hmoty, ak je množstvo konečné produkty reakcie blíži priemernej hodnoty poskytovanej reakcie, reakčná rýchlosť sa zníži takmer na nulu. Finálny produkty glykolýzy reakcií, sú: (1) pyrohroznová kyseliny a (2) atómov vodíka viazaný na NAD +, tvoriace NADH a H +.
Videá: The Way kyseliny mliečnej vo svaloch. anaeróbne glykolýza
Vzdelávanie obaja alebo jeden z nich Zastaví procesy glykolýzy a zabraňuje ďalšej tvorbe ATP. V prípade, že počet koncových produktov vytvorený veľký reakciu, ktoré na seba vzájomne pôsobia na kyselinu mliečnu.

To znamená, anaeróbne veľké množstvo pyruvátu sa prevedie na kyselinu mliečnu, ktorá ľahko difunduje do extracelulárneho priestoru a dokonca aj vnútri niektorých menej aktívnych buniek. V dôsledku toho, kyselina mliečna je druh "jamy", v ktorom sú koncové produkty glykolýzy zmizne, čo umožňuje glykolýzy vykonáva po dobu dlhšiu, než by bolo v neprítomnosti kyseliny mliečnej.
Video: Glykolýza
bez toho by to Konverzia Kyselina Pyrohroznová glykolýza, ktorú možno vykonať len po dobu niekoľkých sekúnd. Namiesto toho, glykolýza sa pokračuje po dobu niekoľkých minút, poskytuje značné dodatočné telo ATP dokonca aj v neprítomnosti kyslíka.
opak Konverzia kyseliny mliečnej do pyrohroznovú, keď bude k dispozícii kyslík. Ak sú k dispozícii kyslík opäť po dobu anaeróbneho metabolizmu, kyselina mliečna je rýchlo konvertovaný na kyselinu pyrohroznovú, NADH a H +. Veľké množstvo týchto látok sa oxiduje okamžite tvoriť veľké množstvo ATP. Nadbytok ATP môže byť dôvodom, že viac ako 75% z pyrohroznová kyseliny sa znovu prevedie na glukózu.
tak veľký kyselina mliečna, ktorý sa tvorí v priebehu anaeróbnej glykolýzy, telo nie je stratené, pretože ak kyslík znovu k dispozícii, môže byť kyselina mliečna podrobí prechádzať späť na glukózu, alebo použiť priamo na výrobu energie. Väčšina z týchto reakcií v pečeni, ale v malom množstve, môže dôjsť aj v iných tkanivách.
Použitie kyseliny mliečnej srdca na výrobu energie. Srdcového svalu má schopnosť previesť kyselinu mliečnu do pyrohroznová a potom použiť druhý na výrobu energie. Vo väčšine prípadov k tomu dochádza pri vysokej fyzickej námahe, keď krv dostáva značné množstvo kyseliny mliečnej v kostrovom svale a celkovo poskytuje významné množstvo energie srdcového svalu.
Metabolizmus mozgu. Regulácia metabolizmu mozgu
Syntézu ATP štiepením glukózy. Uvoľňovanie energie z glykogénu
Regulácia metabolizmu glukózy. Syntéza a rozklad glykogénu
Glykolýza a energie glukóza uvoľnenie. cyklus kyseliny citrónovej, alebo Krebsov cyklus
Uvoľnenie energie z glukózy cez pentózofosfátovém cyklu. Premena glukózy k tuku
Tuk metabolizmus a vylučovanie. pečeň tuk
Vzdelávanie v pečeni acetoacetátu. Ketóza počas pôstu a závislosť na tučných jedál
Uvoľňovanie energie z potravín. Fyziológia adenosintrifosfátu (ATP)
Syntéza triglyceridov z sacharidov. Stupňoch syntézy tuku z cukrov
Triglyceridy syntéza proteínov. Regulácia uvoľňovanie energie triglyceridov
Esenciálne a neesenciálne aminokyseliny. Použitie proteínu pre energetických potrieb
Kreatínfosfátu funkcie. Anaeróbne mechanizmus energie
Využitie v energetike buniek. Regulácia uvoľňovanie energie
ADP úlohu pri využívaní energie. Intenzita metabolizmu v bunkách
Stanovenie rýchlosti metabolizmu. Priame a nepriame kalorimetria
Anaeróbne spôsob, ako získať glukózu. dlh kyslík
Kreatinfosfát-kreatín systém. Systém glykogén-mliečna
Aeróbne energetický systém svalu. dlh kyslík
Druhy kyslíkového dlhu. Anaeróbny prah organizmus
ATP a jeho úloha v bunke. Funkcia bunkovej mitochondrie
Dĺžka svalov a zníženie pevnosti. zdroje energie pre svalové kontrakcie