Question                    | 
                
                    Answer                    | 
            
        
        | 
      + przykład jednego z najpopularniejszych szlaków katabolicznych  start learning
 | 
 | 
      procesy degradacyjne, inaczej szlak rozkładu; z bardziej skomplikowanych cząsteczek następuje rozkład do prostszych, np. oddychanie komórkowe.   
 | 
 | 
 | 
| 
      + podaj popularny przykład  start learning
 | 
 | 
      inaczej szlaki biosyntez; zużywają energię do tworzenia - z prostszych cząsteczek do bardziej skomplikowanych cząsteczek. Przykład: synteza białka z aminokwasów.   
 | 
 | 
 | 
      Sprzężenie energii polega na...    start learning
 | 
 | 
      wykorzystaniu procesu egzoergicznego jako napędu procesu endoergicznego.   
 | 
 | 
 | 
      Adenozynotrifosfran (ATP) składa się z...    start learning
 | 
 | 
      cukru - rybozy, adeniny - zasady azotowej i łańcucha trzech grupfosforanowych - grupy trifosforanowej.   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      makrocząsteczka działająca jak katalizator; czynnik chemiczny przyspieszający reakcję, ale nieużywany w jej trakcie.   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      początkowa inwestycja energetyczna w celu zainicjowania reakcji - energia potrzebna do pobudzenia substratów i zerwania ich wiązań. (Eª)   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      stan, w którym cząsteczki zaabsorbowały wystarczającą ilość energii do zerwania wiązań, aby umożliwić zerwanie ich wiązań.   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      substancja o określonym składzie chemicznym, jakościowym i ilościowym, która bierze udział w reakcji chemicznej. Staje się produktem.   
 | 
 | 
 | 
      Enzym + substrat określa się jako...    start learning
 | 
 | 
    
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      rejon cząsteczki enzymu, który wiąże się do substratu.   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      cząsteczka niezbędna niektórym enzymom do katalizacji konkretnych reakcji. Może występować zarówno jako cząsteczka nieorganiczna, jak i organiczna.   
 | 
 | 
 | 
| 
     start learning
 | 
 | 
      organiczny kofaktor, np. niektóre witaminy.   
 | 
 | 
 | 
| 
      (odwracalność)  start learning
 | 
 | 
      odwracalna i nieodwracalna   
 | 
 | 
 | 
      Inhibitor kompetecyjny...    start learning
 | 
 | 
      jest podobny do substratu i konkuruje z nim o miejsce aktywne, jednocześnie zmniejszając produktywność enzymu.   
 | 
 | 
 | 
      Inhibicja kompetecyjna może być przezwyciężona przez...    start learning
 | 
 | 
      wzrost stężenia substratu, tak aby po zwolnieniu miejsc aktywnych gromadziło się przy nim więcej cząsteczek substratu niż inhibitora.   
 | 
 | 
 | 
      Inhibitory niekompetecyjne...    start learning
 | 
 | 
      zmniejszają szybkość reakcji enzymatycznych, łącząc się z inną częścią enzymu niż miejsce aktywne; zmienia konformację (ułożenie) enzymu w taki sposób, że miejsce aktywne staje się mniej efektywne.   
 | 
 | 
 | 
      Regulacja allosteryczna to...    start learning
 | 
 | 
      termin używany do opisania wszystkich przypadków, w którym na aktywność białka w jednym miejscu wpływa związanie cząsteczki regulatorowej w innym miejscu.   
 | 
 | 
 | 
      Inhibicja przez sprzężenie zwrotne to...    start learning
 | 
 | 
      powszechny sposób kontroli metabolicznej.   
 | 
 | 
 | 
      Funkcją inhibicji przez sprzężenie zwrotne jest...    start learning
 | 
 | 
      ochrona komórki przed nadmierną akumulacją zasobów chemicznych.   
 | 
 | 
 | 
      Inhibicja przez sprzężenie zwrotne polega na...    start learning
 | 
 | 
      wiązaniu się produktu danego szlaku z miejscem allosterycznym enzymu, który odpowiada za syntezę danego związku lub jego związku pośredniego.   
 | 
 | 
 |