المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

علم الاحياء
عدد المواضيع في هذا القسم 10712 موضوعاً
النبات
الحيوان
الأحياء المجهرية
علم الأمراض
التقانة الإحيائية
التقنية الحياتية النانوية
علم الأجنة
الأحياء الجزيئي
علم وظائف الأعضاء
المضادات الحيوية

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
طريقة علاج اللجاج والمماراة
2025-01-10
دوافع وعواقب اللجاج والمماراة
2025-01-10
اللجاج والمماراة في الروايات الإسلامية
2025-01-10
التبرير والعناد في القرآن
2025-01-10
التبرير والعناد
2025-01-10
الدورة الزراعية المناسبة لزراعة البرسيم المصري
2025-01-10

انفصال الشحنات وشبه التعادل الكهربائي
3-6-2017
الاستظهار للنفساء عند انقطاع الدم قبل العشرة
28-12-2015
أقمار صناعية
19-3-2020
ملف تصالبي duolateral coil
29-9-2018
القاضي أبو القاسم التنوخي
29-12-2015
 السكريات العديدة Polysaccharides
18-5-2016

Fatty Acid Synthesis (Reductant sources)  
  
1583   12:40 صباحاً   date: 8-10-2021
Author : Denise R. Ferrier
Book or Source : Lippincott Illustrated Reviews: Biochemistry
Page and Part :


Read More
Date: 31-8-2021 1311
Date: 24-8-2021 1345
Date: 6-12-2021 1385

Fatty Acid Synthesis (Reductant sources) 


The synthesis of one palmitate requires 14 NADPH, a reductant (reducing agent). The pentose phosphate pathway  is a major supplier of the NADPH.

Two NADPH are produced for each molecule of glucose 6- phosphate that enters this pathway. The cytosolic conversion of malate to pyruvate, in which malate is oxidized and decarboxylated by cytosolic malic enzyme (NADP+-dependent malate dehydrogenase), also produces cytosolic NADPH (and CO2), as shown in Figure 1. [Note: Malate can arise from the reduction of OAA by cytosolic NADH-dependent malate dehydrogenase (see Fig. 16.10). One source of the cytosolic NADH required for this reaction is glycolysis (see p. 101). OAA, in turn, can arise from citrate cleavage by ATP citrate lyase.] A summary of the interrelationship between glucose metabolism and palmitate synthesis is shown in Figure 2.

Figure 1: Cytosolic conversion of oxaloacetate to pyruvate with the generation of nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH). [Note: The pentose phosphate pathway is also a source of NADPH.] NAD(H) = nicotinamide adenine dinucleotide; CO2 = carbon dioxide.


Figure 2: Interrelationship between glucose metabolism and palmitate synthesis. CoA = coenzyme A; NAD(H) = nicotinamide adenine nucleotide; NADP(H) = nicotinamide adenine dinucleotide phosphate; ADP = adenosine diphosphate; Pi = inorganic phosphate; CO2 = carbon dioxide; TCA = tricarboxylic acid; PC = pyruvate carboxylase; PDH = pyruvate dehydrogenase.




علم الأحياء المجهرية هو العلم الذي يختص بدراسة الأحياء الدقيقة من حيث الحجم والتي لا يمكن مشاهدتها بالعين المجرَّدة. اذ يتعامل مع الأشكال المجهرية من حيث طرق تكاثرها، ووظائف أجزائها ومكوناتها المختلفة، دورها في الطبيعة، والعلاقة المفيدة أو الضارة مع الكائنات الحية - ومنها الإنسان بشكل خاص - كما يدرس استعمالات هذه الكائنات في الصناعة والعلم. وتنقسم هذه الكائنات الدقيقة إلى: بكتيريا وفيروسات وفطريات وطفيليات.



يقوم علم الأحياء الجزيئي بدراسة الأحياء على المستوى الجزيئي، لذلك فهو يتداخل مع كلا من علم الأحياء والكيمياء وبشكل خاص مع علم الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة في عدة مناطق وتخصصات. يهتم علم الاحياء الجزيئي بدراسة مختلف العلاقات المتبادلة بين كافة الأنظمة الخلوية وبخاصة العلاقات بين الدنا (DNA) والرنا (RNA) وعملية تصنيع البروتينات إضافة إلى آليات تنظيم هذه العملية وكافة العمليات الحيوية.



علم الوراثة هو أحد فروع علوم الحياة الحديثة الذي يبحث في أسباب التشابه والاختلاف في صفات الأجيال المتعاقبة من الأفراد التي ترتبط فيما بينها بصلة عضوية معينة كما يبحث فيما يؤدي اليه تلك الأسباب من نتائج مع إعطاء تفسير للمسببات ونتائجها. وعلى هذا الأساس فإن دراسة هذا العلم تتطلب الماماً واسعاً وقاعدة راسخة عميقة في شتى مجالات علوم الحياة كعلم الخلية وعلم الهيأة وعلم الأجنة وعلم البيئة والتصنيف والزراعة والطب وعلم البكتريا.