1. BIOCHEMICKY DŮLEŽITŽ SLOUČENINY - M. Stiborová // 1.1 Sacharidy // 1.1.1 Moncaacharidy // 1.1.2 Qligosacharidy . ’ // 1.1.3 Polysacharidy // 1.1.3.1 Homoglykany // 1.1.3.2 Heteroglykany // 1.2 Aminokyseliny // 1.3 Bílkoviny // 1.4 Nukleové kyseliny // 1.5 Lipidy // 1.6 Enzymy // 1.6.1 Mechanismus působení enzymů // 1.6.2 Specifita enzymů // 1.6.3 Faktory ovlivňující aktivitu enzymů // 1.6.4 Názvosloví enzymů // 1.7 Koenzymy // 1.7.1 Koenzymy oxidoreduktas // 1.7.2 Koenzymy přenášející skupiny // 1.8 Vitaminy // 1.8.1 Vitaminy rozpustné v tucích // 1.8.2 Vitaminy rozpustné ve vodě // 2. METABOLICKÉ POCHODY - S. Leblová // Pochody odbourávací a synthetické // Katabolismus // Anabolismus // Tři fáze metabolických cest // Dělení organismů podle zdroje uhlíku a energie // Regulace metabolických cest // Regulace metabolická // Kompartmentace // Energetický náboj // Enzymové aktivita // Humorální regulace // Dělení hormonů podle chemické povahy Děleni hormonů podle místa a způsobu účinu // 3. BIOENERGETIKA BIOCHEMICKÝCH REAKCÍ - S. Leblová // 1. MakroeKgická vazba // 2. ATP jako makroergická sloučenina // 3- Vznik ATP 63 // 3.1 Substrátové fosforylace 63 // 3.2 Aerobní fosforylace 64 // 3.2.1 Princip aerobní fosforylace 6/ // 3.2.2 Respirační řetězec 63 // 3.2.3 Mitochondrie 69 // 3.2.4 Způsob přenosu elektronů 72 // 3.2.3 Oxidace a fosforylace jsou děje spřažené 73 // 3.2.6 Mechanismus vzniku A.TP 73 // 3.3 Fotofosforylace 75 // 3.3.1 Chloroplast 77 // 3.3.2 Fotosynthetickó barviva 77 // 3.3.3 Přenašeči elektronů 77 // 3.3.4 Transport elektronů 77 // 3.3.4.1 Fotofosforylace necyklická // 3.3.4.2 Fotofosforylace cyklická // 3.3.4.3 Regulace fotofosforylací 81 // 3.3.5 Mechanismus tvorby ATP 81 // 3.3.6 Inhibice přenosu elektronů herbicidy 82 //
4. METABOLISMUS CUKRU - S. Leblová // 4.1 Odbourávání glukosy 84 // 1 Glykolyse 84 // 1.1 Průběh glykolysy r 86 // 1.1.1 Fáze Is reakce fosforylační 86 // 1.1.2 Fáze II: konservace energie 87 // 1.2 Energetická bilance přeměny glukosy na pyruvát 88 // 1.3 Regulace glykolysy 89 // 1.4 Reoxidace cytoplasmatického NADH 90 // 1.4.1 Kvašení mléčné 90 // 1.4.2 Alkoholické kvašení 90 // 1.4.3 Přenos vodíku z cytoplasmatického NADH do mitochondrii // pomocí člunků 91 // 2. Oxidační dekarboxylace pyruvátu 93 // 2.1 Složení pyruvátdehydrogenésového komplexu . 93 // 2.2 Mechanismus přeměny pyruvátu 95 // 2.3 Regulace dekarboxylace 95 // 3* Citrátový cyklus 96 // 3.1 Princip citrátového cyklu 97 // 3.2 Dílčí reakce citrátového cyklu 97 // 3*3 Stechiometrie citrátového cyklu 100 // 3.4 Výtěžek ATP během citrátového cyklu 101 // 3.5 Tvorba oxaloacetátu jako startéru citrátového cyklu ?2 // 3.6 Regulace Krebsova cyklu 103 // 4. Pentosový cyklus 103 // 4.1 Průběh pentosového cyklu 104 // 4.1.1 Fáze oxidační 105 // 4.1.2 Regenerační fáze 105 // 4.2 Přeměna glukosa-?? závisí na potřebě NADPH nebo ribosy 109 // 4.3 Regulace pentosového cyklu 109 // 4.2 Biosynthese glukosy e // 1. Přeměna pyruvátu v glukosu 110 // 1.1 Dílčí reakce no // 1.1.1 Vznik foafoenolpyruvátu 110 // 1.1.2 Přeměna foefoenolpyruvátu v glukosu 112 // 1.2 Bilance 112 // 1.3 Regulace 112 // 2. Synthese glukosy z laktátu 112 // 3. Synthese glukosy z acetylkoenzymu A (glyoxalétový cyklus) 113 // 3.1 Dílčí reakce cyklu 114 // 3.2 Význam cyklu // 3.3 Lokalisace cyklu // 3.4 Regulace cyklu // 4. Synthese glukosy z intermediétů Krebsova cyklu a aminokyselin // 5. Vznik sacharidů z CO2 // 5.1 Calrinův cyklus (C-3 cesta fixace CO2) // 5 2 1 Reakce Calvinova cyklu // 5.1.2 Spotřeba energie 120 //
5.1.3 Enzymy Calvinova cyklu 120 // 5.2 0-4 cesta asimilace oxidu uhličitého 122 // 5.2.1 Cyklus Hatche a Slacka 122 // 5.2.2 CAM 122 // 5.2.3 Energetika C-4 cesty 123 // 4.3 Synthesa a odbourávání glykogenu 124 // 1. Odbourávání 124 // Regulace 124 // 2. Biosynthesa 126 // 2.1 Dílčí reakce 126 // 2.2 Glykogensynthetasa jako enzym regulační . 127 // 3. Porovnání glykogenfosforylasy a glykogensynthetasy z hlediska regulovatelnoati 126 // 5. METABOLISMUS LIPIDŮ - S. Leblová // 5.1 Odbourávání lipidů 130 // 1.1 Lipidy jako zásobárna energie 130 // 1.2 Trávení tuků přijatých potravou I30 // 1.3 Mobilisace tuků v tukových tkáních I33 // 1.4 Oxidace mastných kyselin 134 // 1.4.1 Kyseliny se sudým počtem uhlíků I35 // 1.4.2 Kyseliny s lichým počtem uhlíků 137 // 1.4.3 Větvené mastné kyseliny 130 // 1.4.4 Nenasycené mastné kyseliny 133 // 5.2 Tvorba ketolétek I40 // 2.1 Princip 140 // 2.2 Mechanismus vzniku 140 // 2.3 Využití 143 // 2.4 Regulace mezi oxidací mastných kyselin a tvorbou ketolátek 143 // 5.3 Synthesa lipidů // 3.1 Rozdíly mezi synthesou mastných kyselin a jejich odbouráváním 145 // 3.2 Přenos acetylkoenzymu A z mitochondrii do cytosolu 145 // 3.3 Hlavní reakce synthesy mastných kyselin 145 // 3.4 Zdroje NADPH pro biosynthesu mastných kyselin 148 // 3.5 Tvorba neutrálních tuků 150 // 3.6 Regulace synthesy mastných kysélin 150 // 6. METABOLISMUS NUKLEOVÝCH KYSELIN - M. Stiborová // 6.1 Biosynthesa nukleotidů 152 // 6.2 Biosynthesa DNA 154 // 6.3 Biosynthesa RNA 156 // 6.4 Odbourávání nukleových kyselin 156 // 6.5 Nukleové kyseliny a faktory životního prostředí 156 // 7. METABOLISMUS BÍLKOVIN - M. Stiborová // 7.1 Biosynthesa bílkovin (proteosynthesa) . 159 // 7.2 Regulace proteosynthesy 164 // 7.3 Vliv látek a faktorů životního prostředí na proteosynthesu. 167 //