Mitocondrio cellula procariotica dentro cellula Eucariotica Un ospite

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Mitocondrio: cellula procariotica dentro cellula Eucariotica. Un ospite venuto in casa che poi non

Mitocondrio: cellula procariotica dentro cellula Eucariotica. Un ospite venuto in casa che poi non è andato più via. Come fanno talvolta gli ospiti, il mitocondrio contribuisce alle spese domestiche. produce ATP (fosforilazione ossidativa) (NADH) consuma gli acidi grassi (ossidazione acidi 12 C) produce il gruppo EME (emoglobina) ciclo dell'urea 1000 -2000 mitocondri per cellula

Convertitore di energia (ATP) Orologio cellulare (apoptosi o atresia) Cyt C generatore di R.

Convertitore di energia (ATP) Orologio cellulare (apoptosi o atresia) Cyt C generatore di R. O. S (radicali liberi) attivatore, orologio molecolare riduzione infertilità femminile. i mitocondri danno la VITA (ATP) la MORTE (Apoptosi)

Mitocondri: salsicce? 4

Mitocondri: salsicce? 4

convertitore di energia Usando l'O 2 i mit. convertono il glucosio in ATP. Nella

convertitore di energia Usando l'O 2 i mit. convertono il glucosio in ATP. Nella matrice si compie il ciclo di KREBS (c. dell'ac. citrico) e si produce NADH da NADH viene usato da enzimi ancorati alla membrana interna (citocromi) per produrre ATP (fosforilazione ossidativa). Il mitocondrio ha solo bisogno di cibo e ossigeno. Nelle cellule cardiache (cardiociti) i mitocondri occupano il 40% del citoplasma.

orologio cellulare Il mitocondrio contribuisce a determinare la morte programmata (apoptosi o atresia). L'apoptosi

orologio cellulare Il mitocondrio contribuisce a determinare la morte programmata (apoptosi o atresia). L'apoptosi inizia quando il mit. rilascia citocromo C nel citoplasma (che innesca l'apoptosi). I mit. determinano la vitalità dell'ovocita che inizia il ciclo ovarico e l'atresia (apoptosi) degli ovociti circostanti.

orologio molecolare I R. O. S. prodotti nel mit. "danneggiano" il DNA mitocondriale, che

orologio molecolare I R. O. S. prodotti nel mit. "danneggiano" il DNA mitocondriale, che quindi muta con maggiore velocità di quello nucleare. Per tale motivo tale DNA mitocondriale viene utilizzato per studi tassonomici ed evoluzionistici (orologio molecolare). Il successo dei trapianti e operazioni al cuore è dovuto al "lavoro" dei mitocondri dopo l'operazione. attivatore Drosofile OGM con mutazioni vantaggiose dei mit. vivono più a lungo, così come gli anziani >100. Atleti con più mitocondri nel cuore e muscoli corrono di +

riduzione infertilità femminile Baby con 2 madri e un padre. ovocita (nucleo) mamma A

riduzione infertilità femminile Baby con 2 madri e un padre. ovocita (nucleo) mamma A vecchia mitocondri + citoplasma mamma B giovane spermatozoo padre C

Comparti mitocondriali 5 x 0, 5 micron 9

Comparti mitocondriali 5 x 0, 5 micron 9

CRESTE MITOCONDRIALI lampadina 10

CRESTE MITOCONDRIALI lampadina 10

GENOMA MITOCONDRIALE Il DNA mitocondriale è un cerchio di 16. 000 coppie di basi

GENOMA MITOCONDRIALE Il DNA mitocondriale è un cerchio di 16. 000 coppie di basi Organizzazione del genoma mitocondriale umano: 2 geni del r. RNA, 22 geni di t. RNA 13 sequenze che codificano per proteine 11

Il mitocondrio si divide come un batterio 12

Il mitocondrio si divide come un batterio 12

Importazione proteine nel mitocondrio eucariotica batterica

Importazione proteine nel mitocondrio eucariotica batterica

Importazione proteine nella camera mitocondriale esterna

Importazione proteine nella camera mitocondriale esterna

Importazione proteine nella matrice

Importazione proteine nella matrice

Flusso di energia (dal sole alla cellula) 16

Flusso di energia (dal sole alla cellula) 16

Trasformazione di energia chimica 17

Trasformazione di energia chimica 17

Phosphate): la molecola che fornisce energia Il ciclo dell’ATP 18

Phosphate): la molecola che fornisce energia Il ciclo dell’ATP 18

Adenosin-trifosfato ATP

Adenosin-trifosfato ATP

Equazione della respirazione 21

Equazione della respirazione 21

Ruolo dell’ossigeno nella respirazione reazione esplosiva reazione “dolce” 22

Ruolo dell’ossigeno nella respirazione reazione esplosiva reazione “dolce” 22

Fasi della respirazione cellulare 23

Fasi della respirazione cellulare 23

Glicolisi (citoplasma) 24

Glicolisi (citoplasma) 24

Respirazione cellulare Glicolisi anaerobica Glucosio Acido piruvico 25

Respirazione cellulare Glicolisi anaerobica Glucosio Acido piruvico 25

Ciclo dell’acido citrico Ciclo di Krebs Ciclo degli acidi tricarbossilici (matrice mitocondriale)

Ciclo dell’acido citrico Ciclo di Krebs Ciclo degli acidi tricarbossilici (matrice mitocondriale)

Trasporto degli elettroni (Fosforilazione ossidativa) 27

Trasporto degli elettroni (Fosforilazione ossidativa) 27

Chemiosmosi 28

Chemiosmosi 28

Gradiente elettrochimico 160 m. V 29

Gradiente elettrochimico 160 m. V 29

30

30

(nicotinammide) NADH NAD+ 31

(nicotinammide) NADH NAD+ 31

lampadina

lampadina

Fosforilazione ossidativa

Fosforilazione ossidativa

Potenziale di ossido-riduzione 36

Potenziale di ossido-riduzione 36

37

37

I chinoni mitocondriali 38

I chinoni mitocondriali 38

Traslocazione protoni 39

Traslocazione protoni 39

Catena respiratoria 40

Catena respiratoria 40

Citocromo ossidasi 41

Citocromo ossidasi 41

Catena respiratoria 42

Catena respiratoria 42

Catena respiratoria 43

Catena respiratoria 43

ATP sintetasi 44

ATP sintetasi 44

ATP sintetasi ATPasi 45

ATP sintetasi ATPasi 45

Fosforilazione ossidativa

Fosforilazione ossidativa

47

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Altre funzioni dei mitocondri Accumulo ioni calcio Sintesi ormoni steroidei Gluconeogenesi Demolizione acidi grassi

Altre funzioni dei mitocondri Accumulo ioni calcio Sintesi ormoni steroidei Gluconeogenesi Demolizione acidi grassi <12 C Limitata sintesi proteica Produzione calore 48

Rotazione del flagello batterico 49

Rotazione del flagello batterico 49

Origine della vita sulla terra 50

Origine della vita sulla terra 50