Skip to main content
Global

7.7: גליקוליזה - תוצאות הגליקוליזה

  • Page ID
    210609
    • Boundless
    • Boundless
    \( \newcommand{\vecs}[1]{\overset { \scriptstyle \rightharpoonup} {\mathbf{#1}} } \) \( \newcommand{\vecd}[1]{\overset{-\!-\!\rightharpoonup}{\vphantom{a}\smash {#1}}} \)\(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \(\newcommand{\id}{\mathrm{id}}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\) \( \newcommand{\kernel}{\mathrm{null}\,}\) \( \newcommand{\range}{\mathrm{range}\,}\) \( \newcommand{\RealPart}{\mathrm{Re}}\) \( \newcommand{\ImaginaryPart}{\mathrm{Im}}\) \( \newcommand{\Argument}{\mathrm{Arg}}\) \( \newcommand{\norm}[1]{\| #1 \|}\) \( \newcommand{\inner}[2]{\langle #1, #2 \rangle}\) \( \newcommand{\Span}{\mathrm{span}}\)\(\newcommand{\AA}{\unicode[.8,0]{x212B}}\)

    מטרות למידה
    • תאר את האנרגיה המתקבלת ממולקולה אחת של גלוקוז העוברת גליקוליזה

    תוצאות הגליקוליזה

    הגליקוליזה מתחילה במולקולה אחת של גלוקוז ומסתיימת בשתי מולקולות פירובט (חומצה פירובית), בסך הכל ארבע מולקולות ATP ושתי מולקולות של NADH. שתי מולקולות ATP שימשו במחצית הראשונה של המסלול להכנת טבעת ששת הפחמנים למחשוף, כך שלתא יש רווח נקי של שתי מולקולות ATP ו-2 מולקולות NADH לשימוש בו. אם התא אינו יכול לפרק את מולקולות הפירובט עוד יותר (דרך מחזור חומצת הלימון או מחזור קרבס), הוא יקצור רק שתי מולקולות ATP ממולקולה אחת של גלוקוז.

    דמות
    איור\(\PageIndex{1}\): גליקוליזה מייצרת 2 ATP, 2 NADH ו-2 מולקולות פירובט: גליקוליזה, או פירוק קטבולי אירובי של גלוקוז, מייצרת אנרגיה בצורה של ATP, NADH ופירובט, אשר עצמה נכנסת למחזור חומצת הלימון כדי לייצר יותר אנרגיה.

    לתאי דם אדומים של יונקים בוגרים אין מיטוכונדריה ואינם מסוגלים לנשימה אירובית, התהליך בו אורגניזמים ממירים אנרגיה בנוכחות חמצן. במקום זאת, גליקוליזה היא המקור היחיד שלהם ל- ATP. לכן, אם הגליקוליזה מופרעת, תאי הדם האדומים מאבדים את יכולתם לשמור על משאבות הנתרן-אשלגן שלהם, הדורשות ATP לתפקד, ובסופו של דבר הם מתים. לדוגמה, מכיוון שהמחצית השנייה של הגליקוליזה (המייצרת את מולקולות האנרגיה) מאטה או נעצרת בהיעדר NAD+, כאשר NAD+ אינו זמין, תאי הדם האדומים לא יוכלו לייצר כמות מספקת של ATP על מנת לשרוד.

    בנוסף, השלב האחרון בגליקוליזה לא יתרחש אם פירובאט קינאז, האנזים המזרז את היווצרות הפירובאט, אינו זמין בכמויות מספיקות. במצב זה, כל מסלול הגליקוליזה ימשיך להתקדם, אך רק שתי מולקולות ATP ייווצרו במחצית השנייה (במקום ארבע מולקולות ה- ATP הרגילות). לפיכך, פירובאט קינאז הוא אנזים מגביל קצב לגליקוליזה.

    נקודות מפתח

    • למרות שארבע מולקולות ATP מיוצרות במחצית השנייה, הרווח הנקי של הגליקוליזה הוא רק שני ATP מכיוון ששתי מולקולות ATP משמשות במחצית הראשונה של הגליקוליזה.
    • אנזימים המזרזים את התגובות המייצרות ATP הם שלבים מגבילים קצב של גליקוליזה וחייבים להיות נוכחים בכמויות מספיקות לגליקוליזה כדי להשלים את הייצור של ארבע ATP, שתי NADH ושתי מולקולות פירובט לכל מולקולת גלוקוז שנכנסת למסלול.
    • תאי דם אדומים דורשים גליקוליזה כמקור ה- ATP היחיד שלהם על מנת לשרוד, מכיוון שאין להם מיטוכונדריה.
    • תאים סרטניים ותאי גזע משתמשים גם בגליקוליזה כמקור העיקרי ל- ATP (תהליך המכונה גליקוליזה אירובית, או אפקט ורבורג).

    מונחי מפתח

    • פירובט: כל מלח או אסטר של חומצה פירובית; התוצר הסופי של הגליקוליזה לפני הכניסה למחזור TCA

    תרומות וייחוסים