Energiomsättning. ATP utgör den omedelbara energikällan ATP+H 2 0 ADP+Pi+energi ATP. Energi Muskelarbete Jontransport Uppbyggnad



Relevanta dokument
ATP. Adenosin-Tri-Phosfat Utgör cellernas omedelbara bränsle Kroppens ATP-förråd: g Dygnsbehov: ~75 % av kroppsvikten

Träningsfysiologi. Energi. Kolhydrater. Fett MUSKELGLYKOGEN UNDER ARBETE. Korsbryggecykeln. Snabb tillgång och lätt för cellerna att använda

Träningsfysiologi. Mellan teori & praktik. (Fysiologi med inriktning på aerob och anaerob träning)

Träningsfysiologi. Kolhydrater. Energi. Fett MUSKELGLYKOGEN UNDER ARBETE

Cellens metabolism (ämnesomsättning) Kap8 Sidor i boken Enzymer: Metabolism: , , ,257,

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT METABOLISM (sid )

Cellens metabolism (ämnesomsättning)

Träningslära Kondition. Vad påverkar prestationen? Energiprocesser. Fem fysiska faktorer som påverkar prestationen (de går mao att träna):

Träningsfysiologi (Energiprocesser)

ENERGI FLÖDEN AV MATERIAL OCH ENERGI ÄMNESOMSÄTTNINGEN

EXAMINATION I IDROTTSFYSIOLOGI

Kroppens påverkan av fysisk aktivitet

Översikt metabolismen

Institutionen för Laboratoriemedicin

Arbetsprov med andningsgasanalys. Anette Rickenlund, Fysiologkliniken

Uthållighetsträningens fysiologi med fokus på långdistanslöpning

Användning av kol och energikällor

Energi. Aerob process och anaerob process Syreupptagning. Fysiologi fysiska kvaliteter 7 x 45 min. Fysiologi hur din kropp fungerar

Den Anaeroba kapaciteten har betydelse i t.ex. medeldistanslöpning ( meter) Michalsik & Bangsbo, 2004.

Modifierat av ÅRö , ÅRö+BiA VÄTTERNRUNDAN. Seminarieuppgifter i medicinsk kemi för tandläkarstuderande seminarium 4-5

Hur celler får energi från föda (Alberts kap. 13) Introduktion

Idrott och Hälsa A-kurs Teori. Anatomi Läran om kroppen

Arbetsfysiologi, Det kliniska arbetsprovet

Cellens energivaluta är främst ATP adenosintrifosfat. Finns även andra analoger till ATP, t ex UTP uridintrifosfat där kvävebasen adenin bytts mot

Översikt metabolismen

Varför mäta träningens intensitet?

Metabolism och energi. Hur utvinner cellen energi från sin omgivning? Hur syntetiserar cellen de byggstenar som bygger upp dess makromolekyler?

Tentamen i Biokemi 2, 7 juni Hur samverkar katabolismen och anabolismen i en cell? Vad överförs mellan dessa processer?

Energi, katalys och biosyntes (Alberts kap. 3)

Kosttillskott. Fotbollskonferens Professor em. Björn Ekblom Åstrandslaboratoriet GIH, Stockholm

Tentamen. Kurskod: MC1004. Medicin A, Molekylär cellbiologi. Kursansvarig: Christina Karlsson. Datum Skrivtid 4h

Omtenta NMET2 (datum 4/2 2012) (totalt 63 p)

Insulin för muskeluppbyggnad OCH fettförbränning

1. a) Markera polära och icke-polära delar i nedanstående molekyl. Vilken typ av ämne är det, och vad heter molekylen? (2p)

Integrerad metabolism

hour Metabolism. Ett arbete i Biokemi kursen vt Sofia Bertolino Annlouise Mickelsen

Äter jag rätt när jag tränar?

Citronsyracykelns reaktioner sker i mitokondriematrix. Mitokondrierna kan sägas vara cellens kraftstationer p g a den stora produktionen av ATP.

Fysiologi & träningslära. Örkelljunga Orienteringsgymnsaium

Kompendium Styrka & Kondition

Tentamen i Medicinsk kemi för biomedicinare 2010:

Kapitel Var är vi i kursen???

Musklernas uppbyggnad

När man pratar om hästens muskelfibrer & träning talar man om:

Arbetsfysiologi/arbetsprov

EXAMINATION I MOMENTET IDROTTSFYSIOLOGI ht-09 (091001) Ta god tid på dig att läsa igenom frågorna och fundera på svaren. Du har gott om tid.

Frulle & Yo-Yo. Frukostens inverkan på psykofysiologisk prestation. Anneli Kronstrand Simon Johansson. Handledare: Johnny Takats

Konditionsträning & träningsplanering. Klassificering av idrotten- Boxning. Fystränare längdskidor, handboll, multisport, cykel

TENTAMEN I MEDICINSK BIOKEMI (10 hp)

Omtentamen NME Termin 1 vt / (totalpoäng 47 p)

Norrköping 14 juni 2012

Protein. Struktur. Enzymer. Transport. kanaler och pumpar PROTEINER. Hormoner. syrabasbalans. Antikroppar. Vätskebalans

Aminosyror ökar träningseffekten

Svar: 3. a) Vid enzymkatalys binder enzymet in substratet/substraten till aktiva ytan. Närhet och orientering är förutsättning för katalys.

Ht 12 Mälarhöjdens skola Joakim Gräns. Den fantastiska kroppen Arbetshäfte 1: KONDITION

Tentamen med svarsmallar Biokemi BI1032, 13:e jan 2011, Max poäng = 100 p. Slutliga betygsgränser: 3 = 52%; 4 = 70%; 5 = 85%.

Sluttentamen Bke2/KE0003, 29:e Oktober 2003, Max poäng = 94 p. Preliminär gräns för godkänd = 50 p (53 %).

En liten fallbeskrivning

Vad begränsar människans fysiska arbetsförmåga

KARLSTADS UNIVERSITET KEMI

Tentamen i Idrottsfysiologi A 7.5 hp ht-09 ( )

TENTAMEN. Fysiologi tema träning, 4,5 hp. Sjukgymnastprogrammet

Kondition uthållighet

EXAMINATION I MOMENTET ARBETSFYSIOLOGI ht-09 (091116)

Kväve Metabolism. Elin Johansson, Maria Grahn och Beatrice Lundin. KE0026 Stefan Knight

Sluttentamen Biokemi BI1032, 14:e januari 2010, Max = 100 p. Preliminära gränser: 3 = 55p; 4 = 70p; 5 = 85p.

MUSKELFYSIOLOGI detta bör ni behärska

Frågor om intermediärmetabolismen med svar till vissa frågor

Filbornaskolan MJÖLKSYRA PÅVERKAN. Ahmad Alsaid. Gymnasiearbete Helsingborg Handledare : Mari Ekelund

Helena Andersson Göran Kentää Björn Ekblom

Äter jag rätt när jag tränar?

TENTAMEN I MEDICINSK BIOKEMI (10 hp)

Mitokondrier tillverkar ATP - adenosintrifosfat

Lilla. för årskurs 8 & 9

Vad är träningsvärk?

Fördelar med fysisk aktivitet, hur ofta osv.

SNABBHETSTRÄNING. Marie Eriksson Idrottsvetare med inriktning på idrottsmedicin och coaching

Tentamen NMET2 VT2015 (17/4 2015) (Totalpoäng 55 p)

Fysisk träning som medicin

Förbättrar intensiv träning prestationen hos motionärer?

Lite basalt om enzymer

Tentamensuppgifter moment 2, organisk kemi.

9 FAKTA OM PULSTRÄNING

Svarsmall Tentamen NME Termin 2, 22 november 2013

Asfyxi och fosterövervakning. Karina Liuba Kvinnokliniken Lund

Människans fysiologi. Andning och cirkulation

Fysisk aktivitet och träning vid övervikt och fetma, vilka effekter nås?

Översikt metodprinciper Allmänkemianalyser. Carl-Eric Jacobson Klinisk kemi Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Biologi 2. Cellbiologi

BASÅRET KEMI B BIOKEMI VT PROTEINER OCH ENZYMER (sid )

Enzymer Farmaceutisk biokemi. Enzymet pepsin klyver proteiner i magsäcken till mindre peptider

Hetare med HIIT eller lite mer av LIT? Lika effektivt träna högintensiv som lågintensiv löpträning trots halverad träningsvolym.

Anteckningar från seminarium med Arne Lindholm på Umåker 16/ Först sammanfattning av föreläsningen och sedan mer anteckningar nedanför.

Innehåll. Cellfysiologi och mikrobiologi. Humana cellers storlekar. Cellmembranets uppbyggnad Ambulans- och akutsjukvård

NMET1 omtentamen ht2014 den 14 mars 2015 (poäng 47 p)

Uppvärmning. Vad händer i kroppen. Minskar risken för skador. Öka prestationsförmågan.

Medquiz Nutrition, metabolism & elimination HT 2012 MEDQUIZ. T2 Nutrition, metabolism & elimination

Medicin, Molekylär cellbiologi, 15hp

Tentamen NMET1 5 juni, 2013 (maxpoäng 59 p)

Fysiska grundegenskaper

Transkript:

Energiomsättning ATP utgör den omedelbara energikällan ATP+H 2 0 ADP+Pi+energi Energiprocesser Förbränning Spjälkning ATP ADP+Pi Energi Muskelarbete Jontransport Uppbyggnad

Nedbrytning av ATP och PCr Alaktacida processer ATP+H 2 0 ADP+Pi+energi PCr+ADP Cr+ATP Katalyserats av enzymet kreatin kinase (CK) som vid muskelskad läcker ut i blodet. Vid max arbete räcker muskelns förråd av ATP: <5 sek PCr 20-30 sek T 1 / 2 = ca 30 sek fullständig 2-5min, men under anaeroba förhållanden återbildas ej PCr

Frågeställning Alaktacida processer 1. Vilket är den enda direkta energigivande processen och hur går den till? 2. Hur länge räcker denna process utan nybildning? 3. Vilka är de tre energigivande processerna ATP utgör den omedelbara energikällan ATP+H 2 0 ADP+Pi+energi Vid max arbete räcker muskelns förråd av ATP: <5 sek Anaerob- alaktacid, lakatcid samt aerob process.

Frågeställning Alaktacida processer 1. Hur mycket PCr (kreatin) kan lagras i kroppen 2. Vilken effekt? (hög, låg medel) 3. Kapacitet? ( hur lång arbetskapacitet/tid) 4. Träningsbarhet? 5. Återhämtningstid? (T1/2) 6. Nämn dess nyckelenzym? 7. Hur många netto ATP återbildas? ca 120g (4g/kg muskel) Hög effekt, Låg kapacitet (20-30sek) Låg T 1 / 2 = ca 30sek Creatine Kinase PCr+ADP Cr+ATP

ATP ADP Glukos Glykolys Laktacid process Sker i muskelcellens cytosol Hög effekt Liten kapacitet Glukos 6-fosfat Glykogen ATP ADP 2 ADP 2 ATP 2 Pyrudruvsyra 2 ADP 2 ATP 2 Mjölksyra

Enzym Katalysator (skyndar på, förbrukas ej) Protein Specificitet (en reaktion = ett enzym) Coenzym: ämne som ingår som substrat eller produkt i flera enzymatiska reaktioner, ex NAD +, NADH, CoA, förbrukas ej utan växlar från oxiderad/reducerad form Cofaktor: ämne som behövs för att aktivera ett enzym, ex; Mg 2+, Fe 2+

Reaktioner Oxidation= avgivande av e -, borttagande av H, eller tillförande av O 2 Reduktion=upptag av e -, tillförande av H, eller borttagande av O 2 Oxidation och reduktion sker samtidigt och är varandras förutsättningar. Ex NAD + /NADH

Glykolys Oxidering av spjälkningsprodukten och reducering av av coenzymet, energin från denna reaktion tillför en fosfat-grupp Utan tillgång på oxiderat coenzym (NAD + ) stannar glykolysen. I skelettmuskulaturen återvinns vid syrebrist NAD + genom redoxreaktion där pyrodruvsyra reduceras till mjölksyra

Glykogenolys - Glykolys

Glykogen depåer CHO-depåer för en man 70kg Muskelglykogen ca 350g Leverglykogen ca 150g Blodglukos ca 1 gram/l blod Glukoneogenes = nybildning av glykogen av exempelvis laktat Kallas Coricykeln Man kan blockera glukoneogenesen med alkohol, och det är bara levern som kan bygga upp glukos och bilda glukos av glykogen

Anaeroba processer och begränsningar Buffring Mjölkryra buffras i blodet av ff a HCO 3, Plasmaprotein, Hb. Träningsbart!!!

Anaeroba processer och begränsningar H + ackumeleras och hämmar kontraktionssystemet Buffringskapaciteten är avgörande för hur tålig man är Mentala PCr tillskott Muskelmassan har således stor betydelse

Anaerob träning Anaerob kapacitet = Hastigheten på glykolysen, VLamax Anaerob effekt?? Anaerob power, utnyttjandet av anaerobakapaciteten. Tålighet!!

Anaerob träningsbarhet Studie 6 veckor anaerobträning Muskelmassa ATP i muskel PCr i muskel Glykolytiska enzymer, LDH+PFK ca 10-20% Creatin kinase ATP spjälkande enzymer HLa koncenttration muskel/blod ca 10% Buffringskapacitet ca 5-30% Max O 2 deficit ca 10%

Max O 2 deficit 150 150 100 VO 2 max Accumumulated O 2 -uptake Max O 2 deficit = Arbetets syrekrav - Förbrukad syremängd

Frågeställning Glykolysen 1. Hur mycket glykogen kan lagras i kroppen 2. Vilken effekt? (hög, låg medel) 3. Kapacitet? ( hur lång arbetskapacitet/tid) 4. Träningsbarhet? 5. Vad är dess begränsningar 6. Nämn dess nyckelenzym? 7. Hur många netto ATP återbildas? ca 500g mer med träning och glykogenladdning Hög effekt, medium kapacitet Låg??? NAD +, H +, substrattillgång PFK, NAD + och NADH 2 ATP

Sker i cellens mitokondrie Kräver syre Hög kapacitet Lägre effekt Substrat: CHO, fett, protein Produkt: CO 2 + H 2 O Aeroba processer Glykogen Glukos Pyrodruvsyra Fett Triglycerider FFA Utbyte 36-38 ATP Netto 36mol ATP/mol glukos 6mol ATP per mol O 2 vid förbränning ac CHO 5,4 vid förbränning av FFA O 2 Citronsyracykeln Elektrontransportkedjan Oxidativ fosforylering CO 2 ATP

Glykogen Glukos Fett Triglycerider Pyrodruvsyra FFA O 2 O 2 Citronsyracykeln Elektrontransportkedjan Oxidativ fosforylering ATP CO 2

Aeroba processer - beta-oxidation Proteinet albumin transporterar FFA i blodet Karnitin in i mitokondrien

Aeroba processer - Glykogen

Aerob träning Aerob kapacitet = VO 2 peak, VO 2 max maximala syreupptaget. Aerob power = utnyttjande grad av VO 2 peak, tröskel

Mycket träningsbart!! Aerob träning Centralt Q =SL (Blodvolym, Hjärtvolym, Hjärtmuskulatur) Slagvolym tränad/otränad = 150ml/90 i vila 200/120ml i arbete Q tränad/otränad = 5l/min vila 40/20l/min arbete Ventilation Vila 5l/min = 120/220 l/min

Mycket träningsbart!! Intermediärt Aerob träning Blodvolym män 6-7l / 4-5l Kvinnor 3-4L Hb män 140-160 otränad/140-150 tränad Kvinnor 125-145 Orsak: Plasma volymen Värmereglering

Mycket träningsbart!! Perifiert Aerob träning Kapillärtäthet tränad/otränad=700/300 /mm 2 Mitokondrietäthet Oxidativa enzymer Myoglobinhalt Syreutnyttjande tränad/otränad=10ml/l / 20ml/l blod Perfusionskapacitet

Aerob träning Aerob Power. Nyttjande graden Tröskel

Energiprocesser under simning Tabell. Relativa bidrag från de olika energiprocesserna vid olika distanser. Sammanställt från uppgifter av Maglischo 1982 (M), Troup 1984 (T) och Houston 1978 (H) ( Gullstrand, swimming as an endurance sport). Distans Arbetstid ATP-PCr % HLa % Total Aerob metabolism M T H M T H M T H M T H 50 0.22 78 98-20 2-98 100-2 - - 100 0.50 25 80-65 15-90 95 80 10 5 20 200 1.50 10 30-65 65-75 95 60 25 5 40 400 3.50 7 20-40 55-47 75 40 53 25 60 800 7.50 5 - - 30 - - 35-17 65-83 1500 15.00 3 10-20 20-23 30 10 77 70 90

Energiprocesser under simning ENERGY METABOLISM DURING SPRINT SWIMMING S.RING, A. MADER, W. WIRTZ, K. WILKE, N=12 (23,3±3,3yr, 186,1±6,9cm 15m, 25m,50m allout sprints Sprinters, non sprinters 5,8-6,3 s High glycolytic activation 17,8-29,1% Aerobic contribution Post peak oxygen uptake La Mader s data-simulation

Energiprocesser under simning V PCr HLa Aerob Duration

O 2 deficit PCr Hla myoglobin O 2 förbrukning O 2 deficit Steady state, EPOC Steady state EPOC PCr återbildning Myoglobin Andningsarbete Hjärtarbete Metabolisering av Hla Temperatur Glykoneogenes EPOC Start Stopp Tid

Aerob frågeställning Av vilka energisubstrat kan CoA bildas Vilken effekt? (hög, låg medel) Kapacitet? ( hur lång arbetskapacitet/tid) Träningsbarhet Fett, CHO, (protein) Låg effekt, stor kapacitet Hur många netto ATP återbildas Vad är dess begränsningar

Trötthet???????????????????

Restitutionstider Belastning Restitutionstid Energisystem Aerob 7-9 h Alaktacid 32-40 h Anaerob 72 h Aerob Anaerob 24-32 h Alaktacid 48-62 h Anaerob 6-12 Aerob Snabbhet 72 Alaktacid 24-32 Anaerob 12 Aerob

Restitutionstider Högintensivt!!! Moderat + Moderat Hög