Anaerobní glykolýza. Mléčná a kyselina pyrohroznová
Někdy, v případě nepřítomnosti nebo nedostatečný kyslík oxidativní fosforylace nemožné. I za těchto podmínek, malé množství energie, mohou být dodány do buněk glykolytické štěpení sacharidů, protože chemické štěpící reakce glukózy na kyselinu pyrohroznovou, není nutné kyslík.
je nesmírně nehospodárné cesta glukózy, jako Pouze 24.000 kalorií energie uvolněné při štěpení každé molekuly glukózy je použit pro tvorbu ATP, který je o něco větší než 3% z celkové uvolněné energie. Nicméně, takový cesta nazývá anaerobní dodávky energie, v situaci, kdy kyslík není k dispozici, poskytuje energii po dobu několika minut, což může být život zachraňující pro buňky.
kyselina mléčná během anaerobní glykolýzy podporuje uvolňování dalších množství energie než anaerobní energie. Podle zákona o působení hmoty, pokud je množství konečné produkty reakce blíží průměrné hodnoty poskytované reakce, reakční rychlost se sníží téměř na nulu. Finální produkty glykolýzy reakcí, jsou: (1) pyrohroznové kyseliny a () 2 vodíkové atomy připojené na NAD +, tvořící NADH a H +.
Videa: The Way kyseliny mléčné ve svalech. anaerobní glykolýza
Vzdělávání oba nebo jeden z nich Zastaví procesy glykolýzy a zabraňuje další tvorbě ATP. V případě, že počet koncových produktů vytvořen velký reakci, které na sebe vzájemně působí na kyselinu mléčnou.

To znamená, anaerobně velké množství pyruvátu se převede na kyselinu mléčnou, která snadno difunduje do extracelulárního prostoru a dokonce i uvnitř některých méně aktivních buněk. V důsledku toho, kyselina mléčná je druh „jámy“, ve kterém jsou koncové produkty glykolýzy zmizí, což umožňuje glykolýzy provádí po dobu delší, než by bylo v nepřítomnosti kyseliny mléčné.
Video: Glykolýza
aniž by to Konverze kyseliny pyrohroznové glykolýza, kterou lze provést pouze po dobu několika sekund. Místo toho, glykolýza se pokračuje po dobu několika minut, poskytuje značné dodatečné tělo ATP dokonce i v nepřítomnosti kyslíku.
opak Konverze kyseliny mléčné do pyrohroznovou, jakmile bude k dispozici kyslík. Li k dispozici kyslík opět po dobu anaerobního metabolizmu, kyselina mléčná je rychle konvertován na kyselinu pyrohroznovou, NADH a H +. Velké množství těchto látek se oxiduje okamžitě tvořit velké množství ATP. Nadbytek ATP může být důvodem, že více než 75% z pyrohroznové kyseliny se znovu převede na glukózu.
Tak velký kyselina mléčná, který je tvořen v průběhu anaerobní glykolýzy, tělo není ztraceno, protože pokud kyslík znovu k dispozici, může být kyselina mléčná podrobí přecházet zpět na glukózu, nebo použít přímo k výrobě energie. Většina z těchto reakcí v játrech, ale v malém množství, může dojít také v jiných tkáních.
Použití kyseliny mléčné srdce k výrobě energie. Srdečního svalu má schopnost převést kyselinu mléčnou do pyrohroznová a pak použít druhý k výrobě energie. Ve většině případů k tomu dochází při vysoké fyzické námaze, když krev dostává značné množství kyseliny mléčné v kosterním svalu a celkově poskytuje významné množství energie srdečního svalu.
Metabolismus mozku. Regulace metabolismu mozku
Syntézu ATP štěpením glukózy. Uvolňování energie z glykogenu
Regulace metabolismu glukózy. Syntéza a rozklad glykogenu
Glykolýza a energie glukóza uvolnění. cyklus kyseliny citrónové, nebo Krebsův cyklus
Uvolnění energie z glukózy přes pentózofosfátovém cyklu. Přeměna glukózy k tuku
Tuk metabolismus a vylučování. játra tuk
Vzdělávání v játrech acetoacetátu. Ketóza během půstu, a závislost na tučných jídel
Uvolňování energie z potravin. Fyziologie adenosintrifosfátu (ATP)
Syntéza triglyceridů z sacharidů. Stupních syntézy tuku z cukrů
Triglyceridy syntéza proteinů. Regulace uvolňování energie triglyceridů
Esenciální a neesenciální aminokyseliny. Použití proteinu pro energetických potřeb
Kreatinfosfátu funkce. Anaerobní mechanismus energie
Využití v energetice buněk. Regulace uvolňování energie
ADP roli při využívání energie. Intenzita metabolismu v buňkách
Anaerobní způsob, jak získat glukózu. dluh kyslík
Kreatinfosfát-kreatin systém. Systém glykogen-mléčná
Aerobní energetický systém svalu. dluh kyslík
Druhy kyslíkového dluhu. Anaerobní práh organismus
ATP a jeho role v buňce. Funkce buněčné mitochondrie
Délka svalů a snížení pevnosti. zdroje energie pro svalové kontrakce
Účinek na koronární průtok krve. Metabolismus srdečního svalu