Ισοζύγια μάζας και ενέργειας στα κύτταρα

Σχετικά έγγραφα
Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ

Το κύτταρο και ο κυτταρικός μεταβολισμός

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Κάθε χημική αντίδραση παριστάνεται με μία χημική εξίσωση. Κάθε χημική εξίσωση δίνει ορισμένες πληροφορίες για την χημική αντίδραση που παριστάνει.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Ασκήσεις επί χάρτου (Πολλές από τις ασκήσεις ήταν θέματα σε παλιά διαγωνίσματα...)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στις εξισώσεις σχεδιασμού υπεισέρχεται ο ρυθμός της αντίδρασης. Επομένως, είναι βασικό να γνωρίζουμε την έκφραση που περιγράφει το ρυθμό.

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση

Εισαγωγή στη μεταβολική μηχανική

Διατύπωση μαθηματικών εκφράσεων για τη περιγραφή του εγγενούς ρυθμού των χημικών αντιδράσεων.

Η βιολογική κατάλυση παρουσιάζει παρουσιάζει ορισμένες ορισμένες ιδιαιτερότητες ιδιαιτερότητες σε

ΧΗΜΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ. Το τρίχωμα της τίγρης εμφανίζει ποικιλία χρωμάτων επειδή οι αντιδράσεις που γίνονται στα κύτταρα δεν καταλήγουν σε χημική ισορροπία.

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 11 η : Χημική ισορροπία. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΙΔΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Βιοαντιδραστήρες

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ

Κωνσταντίνος Π. (Β 2 ) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΔΠΘ - Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΩΝ ΑΝΟΜΟΙΩΣΗ

Ε. Παυλάτου, 2017 ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Σύνοψη ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ Χημική αντίδραση : a 1. + α 2 Α (-a 1 ) A 1. +(-a 2

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. (i) Τι είδους αναερόβια αναπνοή κάνει ο αθλητής;

Χημική Κινητική Γενικές Υποδείξεις 1. Τάξη Αντίδρασης 2. Ενέργεια Ενεργοποίησης

Στις ερωτήσεις A1 - A4, να γράψετε τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

Ισοζύγια Μάζας. 1. Eισαγωγή

Κεφάλαιο 3 ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ. Εισαγωγή. 3.1 Γενικά για τη χημική κινητική και τη χημική αντίδραση - Ταχύτητα αντίδρασης

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΤΗΣ

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Χηµική κινητική - Ταχύτητα αντίδρασης. 6 ο Μάθηµα: Μηχανισµός αντίδρασης - Νόµος ταχύτητας

Εισαγωγή στις Ετερογενείς Χημικές Αντιδράσεις

ΤΕΧΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ

panagiotisathanasopoulos.gr

Ανάλυση μεταβολικού ελέγχου

Ταχύτητα χημικών αντιδράσεων

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Κυτταρική ανάπτυξη- Κινητικά μοντέλα. Δημήτρης Κέκος, Καθηγητής ΕΜΠ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY ΠΑΤΡΩΝ ΕΝΖΥΜΟΛΟΓΙΑ. Ενότητα ε. Κινητική των Ενζύμων ΑΛΕΞΙΟΣ ΒΛΑΜΗΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ

Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων. Ανόργανη Χημεία. Ενότητα 10 η : Χημική κινητική. Δρ. Δημήτρης Π. Μακρής Αναπληρωτής Καθηγητής.

3.1 Ενέργεια και οργανισμοί..σελίδα Ένζυμα βιολογικοί καταλύτες...σελίδα Φωτοσύνθεση..σελίδα Κυτταρική αναπνοή.

14. ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

panagiotisathanasopoulos.gr

Δ. Μείωση του αριθμού των μικροοργανισμών 4. Να αντιστοιχίσετε τα συστατικά της στήλης Ι με το ρόλο τους στη στήλη ΙΙ

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

Ετερογενής μικροβιακή ανάπτυξη

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται με του όρους χρήσης Creative Commons (CC) Αναφορά Δημιουργού Μη Εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

Συνδυάζοντας το πρώτο και το δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα προκύπτει ότι:

Κεφαλαίο 3 ο. Μεταβολισμός. Ενέργεια και οργανισμοί

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ. Γ.Λυμπεράτος και Δ.Κέκος

ΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΠΝΟΗ. Καρβουντζή Ηλιάνα Βιολόγος

Απαντήσεις στις ασκήσεις του κεφαλαίου 4 του βιβλίου Χημική Κινητική του ΕΑΠ

Εργασία Βιολογίας. Β. Γιώργος. Εισαγωγή 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ. Μεταφορά ενέργειας στα κύτταρα

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΡΥΘΜΩΝ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Δ. Επίσης, κατά τη διάρκεια ασθένειας, φλεγμονής, χειρουργίου ή τραύματος οι ανάγκες μας σε ενέργεια αυξάνονται ανάλογα με την περίπτωση.

ΠΕΡΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΝΖΥΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ ΙΙ

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

3.2 ΕΝΖΥΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ

Σφαιρικές συντεταγμένες (r, θ, φ).

10 Ισοζύγια Μάζας & Ενέργειας

3. Υπολογισμοί με Χημικούς Τύπους και Εξισώσεις

Ατομική μονάδα μάζας (amu) ορίζεται ως το 1/12 της μάζας του ατόμου του άνθρακα 12 6 C.

Ομογενή Χημικά Συστήματα

Χημική κινητική β) Ταχύτητα της αντίδρασης

ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Ισορροπία (γενικά) Ισορροπίες σε διαλύματα. Εισαγωγική Χημεία

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 3 ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ» ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Α. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ. 1. Να ορίσετε την έννοια της Βιοενεργητικής.

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Λυµάτων

ΕΡΓΑΣΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ. 3.1 Ενέργεια και οργανισμοί

Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Ο Μ Ε Τ Ρ Ι Α

Χημικές Διεργασίες: Χημική Ισορροπία Χημική Κινητική. Μέρος ΙI

3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Άσκηση 1 : Μικροβιακή κινητική (Τρόποι μέτρησης βιοκαταλυτών)

2H 2 (g) + O 2 (g) 2H 2 O(l) Η = -572 kj,

1. Να οξειδωθούν και να παράγουν ενέργεια. (ΚΑΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:Κ.Κεραμάρης ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Συστήματα Βιομηχανικών Διεργασιών 6ο εξάμηνο

ΕΝΟΤΗΤΑ 8: Η ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 8.2 AΕΡΟΒΙΑ ΑΝΑΠNOH

Σήµερα οι εξελίξεις στην Επιστήµη και στην Τεχνολογία δίνουν τη

ΜΑΘΗΜΑ: ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Εργασία Βιολογίας 3.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Αρχές Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

ΓΕΝΙΚΗ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑ. Μαντώ Κυριακού 2015

ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΜΑΖΑΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Περιβαλλοντική Μηχανική

Ισορροπία στη σύσταση αέριων συστατικών

Χημικές Διεργασίες: Εισαγωγή

Κατηγορίες οξειδοαναγωγικών αντιδράσεων.

Διαχείριση υγρών αποβλήτων Αναερόβια χώνευση / 2

Η θερμική αποικοδόμηση του αιθανίου σε αιθυλένιο, μεθάνιο, βουτάνιο και υδρογόνο πιστεύεται πως διεξάγεται ως ακολούθως: H 5 + C 2 + H 2

Transcript:

Department of Chemical School of Ισοζύγια μάζας και ενέργειας στα κύτταρα Καθηγητής Δημοσθένης Σαρηγιάννης Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχανικής 1

Department of Chemical School of Ισοζύγια Η μελέτη των ισοζυγίων μάζας προσφέρει απαντήσεις αναφορικά με λειτουργικά δεδομένα βιο-αντιδραστήρων και βιολογικών διεργασιών Ποια είναι η ποσότητα υποστρώματος που καταναλώθηκε και δε μετατράπηκε σε προϊόν; Ποια είναι η ποσότητα υποστρώματος που απαιτείται για να παραχθεί X ποσότητα βιομάζας Ποια είναι η ποσότητα οξυγόνου που πρέπει να διοχετευθεί σε ένα βιοαντιδραστήρα έτσι ώστε να συνεχιστεί η ζύμωση; 2

Department of Chemical School of Σύστημα και διεργασίες Σύστημα το επιλεγμένο προς εξέταση τμήμα μιας διεργασίας (ή ολόκληρη η διεργασία) Κλειστό σύστημα, αυτό που δεν επιτρέπει το πέρασμα μάζας από το σύστημα προς το περιβάλλον και αντίστροφα και χαρακτηρίζεται από σταθερή ποσότητα μάζας. Ανοικτό, εάν επιτρέπεται η ανταλλαγή μάζας με το περιβάλλον Διεργασία είναι μια σειρά φυσικών επεμβάσεων οι οποίες προκαλούν φυσικές ή χημικές αλλαγές σε κάποιο σύστημα ή στο περιβάλλον Διεργασία διαλείποντος έργου κλειστό σύστημα Διεργασία ημιδιαλείποντος έργου υπάρχει είσοδος υλικών αλλά όχι έξοδος Διεργασία συνεχούς έργου επιτρέπει την είσοδο και έξοδο υλικών. 3

Department of Chemical School of Σταθερή κατάσταση και ισορροπία Όταν όλες οι μεταβλητές ενός συστήματος (θερμοκρασία, πίεση, όγκος, μάζα κλπ) δε μεταβάλλονται με το χρόνο, το σύστημα βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση. Οι διεργασίες διαλείποντος και ημι-διαλείποντος έργου δε μπορούν να βρεθούν σε τέτοια κατάσταση Στις ημι-διαλείποντος η μάζα αυξάνεται με το χρόνο Στις διαλείποντος παρότι η μάζα παραμένει σταθερή, η φυσικοχημική κατάσταση μεταβάλετε με την πάροδο του χρόνου Οι συνεχούς λειτουργίας-έργου μπορούν να είναι είτε σταθερής κατάστασης είτε μεταβαλλόμενες 4

Department of Chemical School of Ισοζύγιο μάζας Η αρχή διατήρησης της μάζας εκφράζεται με τη θεώρηση της ροής ενός υλικού μέσα και έξω από ένα σύστημα με τη μορφή του ισοζυγίου μάζας Δεν είναι τίποτε περισσότερο από έναν ισολογισμό των ποσοτήτων μάζας που ρέουν μέσα στα όρια του συστήματος ή της μάζας που υφίσταται αλλαγές στο εσωτερικό του συστήματος, και παίρνει τη μορφή Ένα ισοζύγιο μάζας μπορεί να εφαρμοστεί για τη συνολική μάζα ενός συστήματος, για ένα συγκεκριμένο είδος ατόμων ή μορίων ή για τη βιομάζα. Ο όρος της συσσώρευσης στο σύστημα μπορεί να είναι θετικός, ή αρνητικός. Το αρνητικό πρόσημο αντιπροσωπεύει την εξάντληση ήδη υπαρχόντων αποθεμάτων 5

Department of Chemical School of Διαδικασία εφαρμογής Η χρήση τυποποιημένης πορείας έχει ως αποτέλεσμα τη διευκόλυνση της παρακολούθησης και της πορείας επίλυσης. Με τα στάδια να μπορούν να ομαδοποιηθούν σε τέσσερα στάδια: συγκρότηση, ανάλυση, υπολογισμός και ολοκλήρωση. Α) σχεδιασμός ενός σαφούς διαγράμματος ροής με αποτύπωση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών Β) επιλογή των μονάδων μέτρησης για τις μεταβλητές του συστήματος Γ) επιλογή και σαφής διατύπωση της βάσης επίλυσης του συστήματος Δ) διατύπωση των παραδοχών που έχουν υιοθετηθεί Ε) Εντοπισμός εφόσον υπάρχουν των συστατικών που συμμετέχουν σε αντιδράσεις 6

Department of Chemical School of Βιοδιεργασία - βιοαντιδραστήρας Ένα δοχείο στο οποίο λαμβάνει χώρα κάποια αντίδραση Καταναλώνει αντιδρώντα με κάποιο ρυθμό Παράγει προϊόντα με κάποιο ρυθμό Για την έκφραση των ρυθμών απαιτείται ο καθορισμός της κινητικής των αντιδράσεων στο εσωτερικό 7

Department of Chemical School of Κινητική Η μελέτη της εξάρτησης ενός ρυθμού αντίδρασης από: Θερμοκρασία Πίεση ph Συγκέντρωση προϊόντων Συγκέντρωση αντιδρώντων ανάδευση 8

Department of Chemical School of Στοιχειώδεις αντιδράσεις Παρουσιάζουν απλά γεγονότα όπως η συμπλοκοποίηση του υποστρώματος με το ένζυμο Ε+S = ES Στις αντιδράσεις αυτές μόνο οι ρυθμοί κατανάλωσης είναι ανάλογοι των ρυθμών δημιουργίας και κατ' επέκταση για την παραπάνω αντίδραση ισχύει ότι d[e] dt = d[s] dt d[ S] = - dt 9

Συνολικές αντιδράσεις Department of Chemical School of Βιοχημικές αντιδράσεις σε ολόκληρα μεταβολικά δίκτυα όπως η περίπτωση της Γλυκόζη 2 πυροσταφυλικά οξέα, ονομάζονται συνολικές αντιδράσεις και προκύπτουν από το άθροισμα πολλών επιμέρους απλών αντιδράσεων Οι ρυθμοί των επί μέρους απλών αντιδράσεων καθορίζουν και τη σχέση ανάμεσα στους ρυθμούς μεταβολής των συγκεντρώσεων των αντιδρώντων και των προϊόντων. Θεωρώντας ότι υπάρχουν παράλληλες αντιδράσεις πρώτης τάξης Α B και Α C οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε κλειστό χώρο υπό ικανοποιητική ανάδευση. Αρχικά υπάρχει μόνο Α σε συγκέντρωση C A0, με τους ρυθμούς των επιμέρους αντιδράσεων να είναι K 1CA και K 2C2. H συγκέντρωση του Α μπορεί να υπολογιστεί με ολοκλήρωση της κανονικής διαφορικής εξίσωσης του ισοζυγίου. Κατ επέκταση η συγκέντρωση του Α = 10

Συνολικές αντιδράσεις Department of Chemical School of Από τα ισοζύγια για Β και C Αντικαθιστώντας για τη συγκέντρωση C A Επομένως c B (t)= k 1 k1 +k 2 c A (t) c C (t)= k 1 k 2 +k 2 c A (t) 11

Department of Chemical School of Επομένως Συνολικές αντιδράσεις c c B C (t)= (t)= +k c (t) Από τις σχέσεις αυτές για κάθε mole του A που καταναλώνεται οι ποσότητες του B και C που παράγονται δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώμενες από την κινητική των επιμέρους αντιδράσεων. Γενικά οι καθαροί ρυθμοί κατανάλωσης και παραγωγής δεν είναι ανεξάρτητοι αλλά υπόκεινται σε περιορισμούς. Έτσι μπορεί οι ποσότητες των προϊόντων στις παράλληλες αντιδράσεις να εξαρτώνται από την επιμέρους κινητική, το άθροισμα τους ωστόσο είναι σταθερό και ίσο με την ποσότητα του Α που καταναλώθηκε. Αυτοί οι περιορισμοί πηγάζουν από το νόμο διατήρησης της μάζας k k 1 1 k 1 k 2 +k 2 2 c A A (t) 12

Department of Chemical School of Στοιχειακά ισοζύγια Το ισοζύγιο μάζας βιολογικών αντιδράσεων μπορεί να καταγραφεί ευκολά όταν είναι γνωστή η σύσταση των υποστρωμάτων, των προϊόντων και του κυτταρικού υλικού. Σημαντικό πρόβλημα όμως αποτελεί ο ακριβής προσδιορισμός της σύστασης του κυτταρικού υλικού. Η τυπική σύσταση του κυτταρικού υλικού αντιστοιχεί στον τύπο CH 1.8 O 0.5 N 0.2 13

ΣΤΟΙΧΕΙΟΜΕΤΡΙΑ ΒΙΟΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ Γενικά ένα σύστημα m αντιδράσεων (r 1,...,r m ) μεταξύ Ν διαφορετικών ουσιών Α 1,...,Α Ν (αντιδρώντα και προϊόντα). Department of Chemical School of Μπορούμε να παρουσιαστεί κάθε αντίδραση j με τη μορφή: i=1 ij A = 0 i ν ij <0 εάν το A i είναι αντιδρών, ν ij >0 εάν είναι προϊόν της j αντίδρασης ν ij =0 εάν δεν παίρνει μέρος στην αντίδραση j 14

Department of Chemical School of Στοιχειακά ισοζύγια Παίρνοντας την βιολογική μετατροπή χωρίς εξωκυτταρικά προϊόντα εκτός του H 2 O και CO 2 CH m O n + a O 2 +bnh 3 cch α O β N δ +dh 2 O+eCO 2 Όπου CH m O n αντιστοιχεί σε 1 mole υδατανθράκων και το CH α O β N δ αντιστοιχεί σε 1 mole κυτταρικού υλικού. Ισοζύγια για το C, H, O και Ν οδηγούν στις παρακάτω εξισώσεις: C:1=c+e H:m+3b=ca+2b O:n+2a=cβ+d+2e N:b=cδ Με το αναπνευστικό πηλίκο (RQ) (δηλαδή ο λόγος του παραγόμενου CO 2 ως προς το καταναλωθέν Ο 2 ) να δίδεται από τη σχέση RQ=e/a 15

Department of Chemical School of Βαθμός αναγωγής Σε πολύπλοκες αντιδράσεις, όπως στην περίπτωση της παραγωγής εξωκυτταρικών προϊόντων, υφίσταται ένας επιπλέον στοιχειομετρικός συντελεστής ο οποίος είναι ο βαθμός αναγωγής Χρησιμοποιείται για την κατάστρωση ισοζυγίων πρωτονίων και ηλεκτρονίων στις βιοαντιδράσεις. Ορίζεται ως ο αριθμός ισοδύναμων διαθέσιμων ηλεκτρονίων ανά γραμμοάτομο C. Διαθέσιμα ηλεκτρόνια είναι αυτά τα οποία μεταφέρονται στο οξυγόνο κατά την οξείδωση μιας χημικής ένωσης προς CO 2, H 2 O και NH 3 Οι βαθμοί αναγωγής κάποιων κοινών στοιχείων είναι C=4, H=1, N=-3, O =-2, P=5 και S= 6. Ο βαθμός αναγωγής οποιουδήποτε στοιχείου σε χημική ένωση είναι ίσος με το σθένος του συγκεκριμένου στοιχείου. 16

Βαθμός αναγωγής Department of Chemical School of Η αερόβια παραγωγή ενός εξωκυτταρικού προϊόντος παριστάνεται από την εξίσωση: CH m O n +ao 2 +bnh 3 cch α O β N δ +dch x O y N z +eh 2 O+fCO 2 Υπόστρωμα Βιομάζα Προϊόν Οι βαθμοί αναγωγής του υποστρώματος, της κυτταρικής μάζας και του προϊόντος είναι: γ s =4+m-2n, γ b =4+α-2β-3δ, γ p = 4+χ-2y-3z 17

Department of Chemical School of Συντελεστής απόδοσης Ο συντελεστής απόδοσης εκφράζεται συνήθως σε g κυτταρικής μάζας ανά g υποστρώματος. Ως υπόστρωμα θεωρούμε το περιοριστικό θρεπτικό συστατικό, το οποίο ορίζεται ως το συστατικό που θα εκλείψει πρώτο αν η αντίδραση (η ανάπτυξη) προχωρήσει μέχρι τέλους. Εν γένει διαφοροποιείται αυτό το στοιχειομετρικά περιοριστικό θρεπτικό συστατικό από το θρεπτικό συστατικό που καθορίζει (περιορίζει) και τον ρυθμό ανάπτυξης. 18

Department of Chemical School of Συντελεστής απόδοσης O συντελεστής απόδοσης εξαρτάται από : Το ρυθμό ανάπτυξης Τη θερμοκρασία Το είδος του οργανισμού Το λόγο άνθρακα/αζώτου Την ύπαρξη οξυγόνου Το ph Κατ επέκταση η μικροβιακή ανάπτυξη δεν παρουσιάζει σταθερή στοιχειομετρία 19

Απόδοση Department of Chemical School of r X Y X / S = = X - X S S - S t 0 0 t = r r X S Y X/S r S r X και r S οι ρυθμοί παραγωγής βιομάζας και κατανάλωσης υποστρώματος αντίστοιχα, Χ t και Χ 0 η βιομάζα σε χρόνους t και 0 αντίστοιχα S t και S 0 το θρεπτικό υπόστρωμα σε χρόνους t και 0 αντίστοιχα πρόκειται για μακροσκοπική ποσότητα που προσδιορίζεται πειραματικά από την κλίση της καμπύλης του r X ως προς r S 20

Department of Chemical School of Πρόβλεψη συντελεστών απόδοσης Στις αερόβιες ζυμώσεις ο συντελεστής απόδοσης σε κυτταρική μάζα ανά διαθέσιμο ηλεκτρόνιο στα μόρια του οξυγόνου και με την αμμωνία ως πηγή αζώτου είναι περίπου 3.14g ξηρού βάρους κυττάρων. Όταν ο αριθμός των μορίων οξυγόνου ανά mole καταναλωθέντος υποστρώματος είναι γνωστός, μπορεί να υπολογισθεί ο συντελεστής απόδοσης σε κυτταρική μάζα, Υ x/s. O αερόβιος καταβολισμός της γλυκόζης παριστάνεται από την ακόλουθη εξίσωση. C 6 H 12 O 6 +6O 2 6CO 2 +6H 2 O O συνολικός αριθμός διαθέσιμων ηλεκτρονίων σε 1 mole γλυκόζης είναι 24. ο συντελεστής απόδοσης σε κυτταρική μάζα ανά διαθέσιμο ηλεκτρόνιο είναι Υ x/s =24(3.14) = 76 g ξηρού βάρους κυττάρων ανά/mole O συντελεστής απόδοσης σε κυτταρική μάζα που προβλέπεται από την εφαρμογή της συγκεκριμένης μεθοδολογίας είναι Y xs =76/180 =0.4 g ξηρού βάρους κυττάρων ανά g/γλυκόζης 21

Department of Chemical School of Thank you for your kind attention www.enve-lab.eu A connectivity perspective to environmental health 22

Coupled EWAS-GWAS methodology The HEALS paradigm Department of Chemical School of 23

Department of Chemical School of Gene A R Gene A HO R R HO Gene B Gene A R R Gene B Gene X HO R Gene B Gene X Gene X 24

p53 Pathway: differential modulation of gene expression in A549 cells by Indoor Air Mix and components Department of Chemical School of IAM: red Aromatics: green Aldehydes: orange Terpens: blue Yellow: components in more than one treatment 25

Oxidative stress pathway Department of Chemical School of MKK3/6 eef2k = Indoor Air Mix MKP5 = Formaldheyde = Terpenes = Aromatics MEF-2 c-jun 26

Protein modification Multi-omics responses and associations Department of Chemical School of Identification of differentially expressed proteins Protein metabolism Protein biosynthesis mrna transcription regulation mrna transcription Hematopoiesis Cytokine and chemokine mediated signaling Cell proliferation and differentiation 10ug/l 100ng/l 10ng/l 0 20 40 60 80 100 Apoptosis Signaling Pathway Transcriptomics responses to chemical BTEX mixtures Extracellular perturbations on metabolic states Identification of AML metabolomic fingerprint 27

Department of Chemical School of 28