Examples of using Гліколіз in Ukrainian and their translations into English
{-}
-
Colloquial
-
Ecclesiastic
-
Computer
Ось якою є дія гліколізу.
Гліколіз є незворотнім процесом.
Є два типи важливих етапів гліколізу, про які варто дізнатися.
Гліколіз буквально означає«розщеплення цукру».
Більшість реакцій гліколізу циклу Кребса також активується магнієм.
Гліколіз(анаеробний процес, не вимагає кисню).
Перший етап- це гліколіз, коли глюкоза, буквально, розпадається на дві частини.
Гліколіз(анаеробний процес, не вимагає кисню).
Він стимулює розумову діяльність, рухову і психічну активність,метаболізм, гліколіз, ліполіз.
Без кисню гліколіз дозволяє клітинам виробляти невелику кількість АТФ.
Це полегшує засвоєння глюкози в м'язових клітинах, а також глікогеноліз,глюконеогенез, гліколіз і споживання кисню.
Гліколіз відіграє важливу роль в енергозабезпеченні вправ, тривалість яких становить від 30 сек до 150сек.
Крім того,DCA підвищив окислення глюкози на 23% і одночасно пригнічував гліколіз та окислення жирних кислот у клітинах A549.
Ці методи дозволили відкриття і детальний аналіз багатьох молекул іметаболічних шляхів клітини, таких як гліколіз і цикл Кребса.
Якщо бути точним, то анаеробний гліколіз є важливим процесом, що передує циклу Кребса і тому є основним кроком у клітинному диханні;
Наприклад: перенос Glut-4-переносника на плазматичну мембрану і надходження глюкози всередину клітини(3),синтез глікогену(4), гліколіз(5), синтез жирних кислот(6).
Лактат є побічним продуктом хімічного процесу, відомого як гліколіз- розщеплення цукру або глюкози на більш дрібні молекули з метою отримання енергії.
Як приклад може служити гліколіз- ферментативний безкисневий розпад молекули глюкози до двох молекул молочної кислоти в клітинах тваринних організмів.
Наприклад: перенос Glut-4-переносника на плазматичну мембрану і надходження глюкози всередину клітини(3),синтез глікогену(4), гліколіз(5), синтез жирних кислот(6).
Це явище- аеробний гліколіз, згодом відомий, як ефект Варбурга, спонукав Варбурга запропонувати, що мітохондріальна дисфункція була основною причиною раку.
Євангелос Мічелакіс та його команда в Альбертському університетів Канаді були першими, хто зазначив, що аеробний гліколіз та апоптоз зустрічаються в мітохондріях.
Ракові клітини не тільки виявляють аеробний гліколіз, вони є опором апоптозу(клітинне самогубство), доля, яка, як правило, чекає на клітини з дисфункціональними мітохондріями.
Молочна кислота(C 3 H 6 O 3) є слабкою кислотою, що продукується клітинами,які витягують енергію через анаеробний гліколіз, отже, розщеплюючи глюкозу за відсутності кисню.
Анаеробний гліколіз використовує виключно глюкозу(і глікоген) як паливо за відсутності кисню, а точніше, коли АТФ необхідний із швидкістю, що перевищує таку, що забезпечується аеробним метаболізмом.
За високу швидкість отримання енергії біліволокна платять швидкою стомлюваністю, так як гліколіз, веде до утворення молочної кислоти, накопичення якої викликає втому м'яза і в кінцевому підсумку зупиняє його роботу.
Це дало можливість команді Міхелакіса припустити, що, можливо, метаболічний фенотип при раку обумовлений ремоделюванням мітохондрій, який пригнічує(або порушує) окисне фосфорилювання,покращує гліколіз і зупиняє апоптоз.
У трансформованих В-клітинах спостерігали ефект Варбурга, або аеробний гліколіз, що спричинений стабілізацією білка HIF1α за рахунок інгібування деградації HIF1α через зв'язування пролілгідроксилаз PHD1 і PHD2 з білками EBNA-5 і EBNA-3, відповідно.
Це означає, що клітинної життя в той час довелося б вчитися розвиватися в навколишньому середовищі з низьким вмістом кисню або взагалі в безкисневому середовищі- саме це і роблять ракові клітини,використовуючи аеробний гліколіз для вироблення енергії замість окисного фосфорилювання.
Оскільки гліколіз є набагато менш ефективним у видобутку енергії з глюкози, ракові клітини є ненажерливими глюкозою, і саме так пухлини виявляються позитронно-емісійною томографією(ПЕТ), при якій вимірювання поглинання глюкози здійснюється за допомогою радіоактивного аналога- флуодеоксиглюкози.