Secara sederhana, oksidasi berarti reaksi dari material dengan oksigen OKSIDASI BIOLOGI

dokumen-dokumen yang mirip
Secara sederhana, oksidasi berarti reaksi dari material dengan oksigen. Secara kimiawi: OKSIDASI BIOLOGI

Penemunya adalah Dr. Hans Krebs; disebut juga sebagai siklus asam sitrat atau jalur asam trikarboksilik. Siklus yang merubah asetil-koa menjadi CO 2.

oksaloasetat katabolisme anabolisme asetil-koa aerobik

organel yang tersebar dalam sitosol organisme

RESPIRASI SELULAR. Cara Sel Memanen Energi

Dr. Dwi Suryanto Prof. Dr. Erman Munir Nunuk Priyani, M.Sc.

Oleh: Tim Biologi Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya 2013

BIOLOGI. Nissa Anggastya Fentami, M.Farm, Apt

Respirasi seluler. Bahasan

Siklus Krebs. dr. Ismawati, M.Biomed

KEHIDUPAN SEL PELEPASAN ENERGI DALAM SEL

DOSEN PENGAMPU : Dra.Hj.Kasrina,M.Si

SMA XII (DUA BELAS) BIOLOGI METABOLISME

Energi & METABOLISME. Oleh: Mochamad Nurcholis

VIII. GLIKOLISIS Dr. Edy Meiyanto, MSi., Apt.

Metabolisme (Katabolisme) Radityo Heru Mahardiko XII IPA 2

BIOENERGETIKA. Oleh: Moammad Hanafi Dan Trimartini

Metabolisme : Enzim & Respirasi

SIKLUS ASAM SITRAT SIKLUS KREBS ETI YERIZEL BAGIAN BIOKIMIA FK-UNAND

BAB VII PEMBANGKITAN TENAGA DI DALAM SEL

Pertemuan III: Cara Kerja Sel dan Respirasi Seluler. Program Tingkat Persiapan Bersama IPB 2011

4. Respirasi aerob menghasilkan produk berupa A. sukrosa B. glukosa C. CO D. oksigen

BIOLOGI. Nissa Anggastya Fentami, M.Farm, Apt

RESPIRASI SELULER RESPIRASI SELULER 4/18/2015 PRINSIP PEMANENA N ENERGI PROSESPROSES PROSES RESPIRASI SELULER METABOLIS ME YANG TERKAIT

1. Glikolisis, yakni proses pemecahan molekul c6 atau glukosa menjadi senyawa bernama asam piruvat atau dikenal dengan rumus kimia C3.

METABOLISME ENERGI PADA SEL OTOT INTRODUKSI. dr. Imas Damayanti ILMU KEOLAHRAGAAN FPOK-UPI

Metabolisme karbohidrat

Giant Panda (Ailuropoda melanoleuca)

METABOLISME KARBOHIDRAT. Chairul Huda Al Husna

Metabolisme karbohidrat - 4

BAB IV METABOLISME. Proses pembentukan atau penguraian zat di dalam sel yang disertai dengan adanya perubahan energi.

A. Respirasi Selular/Aerobik

BAHAN AJAR BIOKIMIA Sistem energi untuk olahraga. Oleh: Cerika Rismayanthi, M.Or FIK UNY

2.1.3 Terjadi dimana Terjadi salam mitokondria

COURSE TOPICS 3/7/2014. Energi & METABOLISME. Apa hubungan energi dengan metabolisme?

Metabolisme karbohidrat - 2

Tabel Perbedan Reaksi terang dan Reaksi gelap secara mendasar: Tempat membran tilakoid kloroplas stroma kloroplas

BIOLOGI JURNAL ANABOLISME DAN KATABOLISME MEILIA PUSPITA SARI (KIMIA I A)

METABOLISME HETEROTROF. Kelompok 8 : Mica Mirani ( ) Ulin Ni'mah Setiawati ( )

METABOLISME MIKROORGANISME

MAKALAH BIOKIMIA II DEKARBOKSILASI OKSIDATIF, SIKLUS ASAM SITRAT, DAN FOSFORILASI OKSIDATIF

Fungsi utama Siklus Kreb 1. Menghasilkan karbondioksida terbanyak pada jaringan manusia.

GLIKOLISIS. DRA.YUSTINI ALIOES.MSI,APT Bagian Biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Padang

7. JALUR PENTOSA FOSFAT DAN JALUR LAIN PADA METABOLISME HEXOSA

Retikulum Endoplasma (Mader, 2000) Tuti N. dan Sri S., FIK 2009

GLIKOLISIS DAN SIKLUS KREBS. Anggota :

FUNGSI PHOSPOR DALAM METABOLISME ATP

Metabolisme Karbohidrat. Oleh : Muhammad Fakhri, S.Pi, MP, M.Sc Tim Pengajar Biokimia

BAB I PENDAHULUAN BAB II

Pertemuan : Minggu ke 7 Estimasi waktu : 150 menit Pokok Bahasan : Respirasi dan metabolisme lipid Sub pokok bahasan : 1. Respirasi aerob 2.

BAB I PENDAHULUAN UKDW. kosmetik, pembuatan karet sintetis, hingga industri bahan bakar.

METABOLISME KARBOHIDRAT

Tabel Mengikhtisarkan reaksi glikolisis : 1. Glukosa Glukosa 6-fosfat. 2. Glukosa 6 Fosfat Fruktosa 6 fosfat

DIKTAT PEMBELAJARAN BIOLOGI KELAS XII IPA 2009/2010

Karbohidrat. Metabolisme Karbohidrat. Karbohidrat. Karbohidrat. Karbohidrat & energi

Anabolisme Lipid. Biokimia Semester Gasal 2012/2013 Esti Widowati,S.Si.,M.P

O CH2-C-S-KoA CH2-COOH. O=C-COOH C-CH3 HO-C-COOH HO-C-COOH + HS-KoA + <----> + H2O ----> CH2-COOH S-KoA CH2-COOH CH2-COOH

Pengertian Mitokondria

METABOLISME 2. Respirasi Sel Fotosintesis

5. Kerja enzim dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali. a. karbohidrat b. suhu c. inhibitor d. ph e. kofaktor

Retikulum Endoplasma (Mader, 2000) Tuti N. dan Sri S. (FIK-UI)

TEORI PEMBENTUKAN ATP, KAITANNYA DENGAN PERALIHAN ASAM-BASA. Laurencius Sihotang BAB I PENDAHULUAN

Pencernaan, penyerapan dan transpot lemak -oksidasi asam lemak

Aliran elektron pembawa elektron berupa satu seri protein pembawa elektron dan lipid (quinone)

REAKSI KIMIA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

METABOLISME ENERGI. Metabolisme : segala proses reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup

Peta Konsep. komponen enzim. Ko-enzim. Cara kerja enzim. Bekerja secara spesifik Sifat-sifat enzim. Glikolisis. Siklus krebs.

PRINSIP ENERGI METABOLISME

Energi Bebas Reaksi. G o ' = perubahan energi bebas standard ( pada ph 7, reakatan dan produk 1M ); R = tetapan gas; T = suhu

fosfotriose isomerase, dihidroksi aseton fosfat juga dioksidasi menjadi 1,3- bisfosfogliserat melalui gliseraldehid 3-fosfat.

METABOLISME SEL; Dr. Refli., MSc Jurusan Biologi FST UNDANA Kupang, 2015

RESPIRASI PADA TUMBUHAN 1. Oleh : Drs. Suyitno Al. MS 2

BAB V FOTOSINTESIS. 5. proses terjadinya rreaksi terang dan gelap dalam proses fotosintesis.

Rangkaian reaksi biokimia dalam sel hidup. Seluruh proses perubahan reaksi kimia beserta perubahan energi yg menyertai perubahan reaksi kimia tsb.

Tugas Biologi KATABOLISME. Disusun oleh: Niluh Yuliastri. Kelas E

METABOLISME MIKROORGANISME

PETUNJUK PRAKTIKUM BIOKIMIA CONTOH CARA KERJA BEBERAPA ENZIM

10/30/2015. Protein adalah makromolekul. Mereka dibangun dari satu atau lebih rantai asam amino. Protein dapat mengandung asam amino.

Fransiska Ayunintyas W, M.Sc., Apt Akfar Theresiana 2014

Metabolisme Energi. Pertemuan ke-4 Mikrobiologi Dasar. Prof. Ir. H. Usman Pato, MSc. PhD. Fakultas Pertanian Universitas Riau

Metabolisme Protein - 2

ENZIM Enzim : adalah protein khusus yang mengkatalisis reaksi biokimia tertentu

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Metabolisme Karbohidrat

Respirasi Anaerob (Fermentasi Alkohol)

PENGANTAR BIOKIMIA OLEH : Cerika Rismayanthi, M.Or

TINJAUAN PUSTAKA Struktur Anatomi Otot Rangka

akseptor elektron pada saat medium aerob. Disisi lain keberadaan akseptor elektron nitrat dapat menimbulkan interaksi dan berpengaruh terhadap jalur

REAKSI GELAP DAN FOTORESPIRASI. terang. Reaksi gelap sering disebut dengan istilah daur Benson-Calvin, hal ini

Dr. MUTIARA INDAH SARI NIP:

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2016 MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN BIOLOGI BAB XIII METABOLISME. Dra. Ely Rudyatmi, M.Si. Dra. Endah Peniati, M.

JALUR PENTOSA FOSFAT OLEH : AMALIA PURNAMASARI NPM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karena glikolisis dan glukoneogenesis mempunyai jalur yang same tetapi arahnya berbeda, maka keduanya hams dikendalikan secara timbal balik.

Uraian Materi Anda suka makan ubi atau kentang rebus? Ubi jalar dan kentang sama-sama mengandung karbohidrat dalam bentuk amilum.

BAB I PENDAHULUAN. Ethanol banyak dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan, baik industri

Kontraksi otot membutuhkan energi, dan otot disebut sebagai mesin. pengubah energi kimia menjadi kerja mekanis. sumber energi yang dapat

Biasanya diberi akhiran ase pada nama substrat atau reaksi yang dikatalisis Contoh:

HMP SHUNT = HEXOSE MONOPHOSPHATE SHUNT ( =PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY = OKSIDASI GLUKOSE LANGSUNG = JALUR FOSFOGLUKONAT) Jalur alternatif untuk

BAB I PENDAHULUAN. 1.3 Tujuan Penulisan Dari rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah sebagai berikut:

Transkripsi:

Proses oksidasi Peranan enzim, koenzim dan logam dalam oksidasi biologi Transfer elektron dalam sel Hubungan rantai pernapasan dengan senyawa fosfat berenergi tinggi Oksidasi hidrogen (H) dalam mitokondria Struktur dan fungsi mitokondria Proses transfer elektron di mikrosom Proses oksidasi reduksi di sel darah merah Oksidasi biologi - 2

Secara sederhana, oksidasi berarti reaksi dari material dengan oksigen Oleh karena itu diberi nama OKSIDASI BIOLOGI PADA MAKHLUK HIDUP Oksidasi biologi - 3

Secara kimiawi: Oksidasi berarti melepaskan elektron atau menerima oksigen, yang sering diikuti dengan reduksi. Reduksi berarti menerima elektron atau melepaskan oksigen. Oksidasi biologi - 4

Reaksi biokimia dalam organisme hidup pada dasarnya adalah transfer ENERGI (ATP), yang melibatkan reaksi oksidasi dan reduksi. ATP dihasilkan melalui fosforilasi ADP Fosforilasi tingkat substrat adalah transfer PO 4 - energi tinggi ke ADP. Oksidasi biologi - 5

Semua molekul mengandung elektron sebagai bagian dari atomatom yang menyusun molekul. Setiap molekul memiliki energi (potensial) untuk memberi dan menerima elektron dari molekul lainnya. NAD + NADH NAD + adalah senyawa intermediate (pembawa energi). Oksidasi biologi - 6

Dalam sistem biologikal, elektron adalah atom hidrogen (H + ). Oksidasi biologikal seringkali berupa DEHIDROGENASI (pelepasan pasangan atom hidrogen dari substrat mereka). Oksidasi biologi - 7

Sebagian besar energi sel diperoleh dari reaksi oksidasi reduksi. Energi disimpan dalam ikatan kovalen diantara fosfat, dengan jumlah energi terbesar (± 7 kcal/mole) dalam ikatan diantara gugus fosfat kedua dan ketiga. Ikatan kovalen ini disebut ikatan pirofosfat. Terdapat beberapa reaksi oksidasi-reduksi di dalam sel, baik selama katabolisme maupun anabolisme. Proses respirasi seluler : glikolisis, siklus Kreb s, dan rantai transport elektron adalah reaksi biokimia yang melibatkan transfer elektron melalui reaksi OKSIDASI REDUKSI. Oksidasi biologi - 8

Proses pemecahan glukosa, dimana glukosa di oksidasi menjadi dua molekul 3-carbon (piruvat). Glucose + 2 ATP + 2 ADP + 2 PO 4 + 2 NAD + 2 pyruvic acid + 4 ATP + 2 NADH + 2H + Catatan: Energi yang dilepaskan dari glukosa dapat digunakan untuk memfosforilasi (penambahan gugus fosfat) pada ADP, membentuk ATP. Glikolisis terjadi didalam sitoplasma. Oksidasi biologi - 9

Tiga bagian glikolisis: Pemakaian energi (preparatory stages). Pemecahan gula 6- carbon menjadi dua gula 3-carbon (asam piruvat) Produksi energi (Energy-Conserving Stage). Oksidasi biologi - 10

Digunakan 2 ATP Glukosa dipecah untuk membentuk 2 Glucose-3- phosphate 1 2 3 Glucose Glucose 6-phosphate Fructose 6-phosphate 4 Fructose 1,6-diphosphate Dihydroxyacetone phosphate (DHAP) 5 Glyceraldehyde 3-phosphate (GP) Oksidasi biologi - 11

2 Glucose-3- phosphate dioksidasi menjadi 2 asam piruvat Dihasilkan 4 ATP Dihasilkan 2 NADH 6 7 8 9 1,3-diphosphoglyceric acid 3-phosphoglyceric acid 2-phosphoglyceric acid Phosphoenolpyruvic acid (PEP) 10 Pyruvic acid Oksidasi biologi - 12

Oksidasi biologi - 13

Oksidasi biologi - 14

Oksidasi biologi - 15

Oksidasi biologi - 16

Oksidasi biologi - 17

Jika oksigen berlimpah, sel akan merubah asam piruvat menjadi asetil-koa. Asam piruvat (dari glikolisis) di oksidasi dan di dekarboksilasi. 2(Pyruvate - + Coenzyme-A + NAD + Acetyl-CoA + CO 2 + NADH). Pembentukan asetil-koa adalah TAHAP TRANSISI untuk mempersiapkan asam piruvat masuk kedalam siklus Kreb s. Oksidasi biologi - 18

Molekul 3-carbon (acetyl-coa) di oksidasi lebih lanjut menjadi karbon dioksida. 2(Acetyl CoA + 3NAD + + FAD + GDP 3- + HPO 4 2- + 2H 2 O 2CO 2 + 3NADH + FADH 2 + GTP 4- + 2H + + Coenzyme-A). Oksidasi biologi - 19

Dalam proses glikolisis dan siklus Kreb s hanya dihasilkan 4 molekul ATP atau GTP (molekul energi yang mirip dengan ATP) per-molekul glukosa. Hasil ini jauh dibawah jumlah yang diperlukan oleh tubuh untuk berfungsi secara normal. Akan tetapi, selama oksidasi glukosa, sejumlah besar NADH dan FADH 2 diproduksi. Agent pereduksi ini secara dramatis meningkatkan jumlah ATP yang diproduksi. Dengan demikian, BAGAIMANA TUBUH MENGHASILKAN ATP LEBIH BANYAK LAGI? Oksidasi biologi - 20

Rantai transport elektron terjadi didalam lipatan membran dalam mitokondrial (cristae). Sistem ini akan menggunakan energi yang tersimpan dalam NADH dan FADH2 untuk menghasilkan ATP. NADH dan FADH2 yang terakumulasi selama proses glikolisis, reaksi transisi, dan siklus Kreb s akan mentransfer atomatom hidrogen ke komponen-komponen dari rantai transport elektron. Oksidasi biologi - 21

Selama transport, hidrogen dan elektron ditransfer ke akseptor dengan cara proton dipompa melintasi membran mitokondrial bagian dalam. Hal ini menghasilkan gradien elektrochemical yang kemudian digunakan untuk fosforilasi ADP sambil proton berdifusi kembali melintasi membran. Oksidasi biologi - 22

Melalui rangkaian reaksi fosforilasi oksidatif. Oksidasi NADH terangkai dengan reaksi fosforilasi ADP. Selain itu, reaksi reduksi akan menyertai oksidasi NADH. Reaksi oksidasi selalu disertai reaksi reduksi, karena elektron yang diberikan oleh satu gugus harus diterima oleh gugus lainnya. Dalam hal ini, molekuler oksigen adalah akseptor elektron, maka pada tahap akhir rangkaian ini, elektron ditransfer ke oksigen dan terbentuk air. Oksidasi biologi - 23

Membran luar Mempertahankan bentuk mitokondria. Sangat permeabel terhadap molekul kecil. Ruang antarmembran Terdapat enzim creatine kinase & adenylate kinase. Membran dalam Struktur yang berlibat-lipat & tidak permeabel terhadap molekul & ion. Kaya dengan protein. Cristae Struktur yang berlipat-lipat dari membran dalam. Matrix Mengandung enzim untuk siklus Kreb s dan oksidasi asam lemak. Mengandung DNA, ribosome dan protein yang diperlukan untuk sintesis protein. Oksidasi biologi - 24

FUNGSI MITOKONDRIA: Transport Digunakan untuk memindahkan substansi melintasi membran bagian dalam. Rantai respirasi Kompleks yang bertanggung jawab untuk produksi ATP dari sumber energi memerlukan oksigen. ATP synthase Digunakan untuk fosforilasi ADP. Oksidasi biologi - 25

Enzim yang terlibat dalam proses oksidasi dan reduksi diberi nama oksidoreduktase. Mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi Bekerja pada beberapa gugus kimia untuk menambahkan atau melepaskan atom hidrogen Diklasifikasi menjadi empat kelompok: Oksidase Dehidrogenase Hidroperoksidase Oksigenase Oksidasi biologi - 26

Enzim oksidase menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim oksidase mengkatalisis pelepasan hidrogen dari substrat dengan menggunakan oksigen sebagai akseptor hidrogen. Enzim-enzim tersebut membentuk air atau hidrogen sebagai produk reaksi. Sebagian enzim oksidase mengandung logam. Fe. Cu. Oksidasi biologi - 27

Golongan enzim ini mengkatalisis substrat yang bergugus fungsional. Contoh enzim dehidrogenase adalah suksinat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase dan sebagainya. Oksidasi biologi - 28

Terdapat dua koenzim penting dalam reaksi oksidasi reduksi: NAD. FAD. Oksidasi biologi - 29

Eritrosit tidak memiliki mitokondria oleh karena itu, glukosa digunakan hanya sebagai sumber energi utama. Tanpa glukosa, sel darah merah akan mati. Sel-sel darah membawa O 2 dari paru-paru ke jaringan. Tanpa sel-sel darah merah, kebanyakan jaringan tubuh akan menderita kekurangan energi karena mereka memerlukan O 2 untuk menyempurnakan perubahan makanan menjadi CO 2 dan H 2 O. Jalur utama dari metabolisme karbohidrat dalam sel darah merah adalah: Glikolisis. PPP (Pentose Phosphate Pathway). Metabolisme 2,3- bisphosphoglycerate (2,3- BPG). Oksidasi biologi - 30

Sumber energi (ATP) eritrosit diperoleh melalui proses glikolisis anaerobik dalam sitosol. Pada glikolisis anaerobik piruvat yang terbentuk dirubah menjadi laktat dan kemudian dilepaskan kedalam darah. Glikolisis memberikan ATP untuk pompa ion membran dan NADH untuk reoksidasi methemoglobin. Oksidasi biologi - 31

PPP dalam erythrocyte merupakan jalur penting untuk memproduksi NADPH. Gangguan dalam produksi NADPH dapat mempengaruhi kelangsungan hidup eritrosit. NADPH untuk mempertahankan kondisi reduksi dari glutathione. Glutathione membuang peroxide melalui aksi glutathione peroxidase. Oksidasi biologi - 32

Ketidakmampuan untuk mempertahankan glutathione tereduksi dalam sel darah merah berperan terhadap peningkatan akumulasi peroxide, terutama H 2 O 2, yang mengakibatkan melemahnya dinding sel dan hemolysis. Akumulasi H 2 O 2 juga berperan terhadap peningkatan kecepatan oksidasi hemoglobin menjadi methemoglobin yang juga melemahkan dinding sel. Oksidasi biologi - 33

Sintesis 2,3-BPG merupakan jalur reaksi utama konsumsi glukosa dalam eritrosit. Sintesis 2,3-BPG penting untuk mengontrol afinitas hemoglobin terhadap oksigen. Catatan, bila glukosa teroksidasi oleh jalur ini, maka eritrosit akan kehilangan kemampuan untuk memperoleh 2 mole ATP dari oksidasi glikolitik dari 1,3-BPG menjadi 3-phosphoglycerate melalui reaksi phosphoglycerate kinase. Oksidasi biologi - 34