1. Beskriv översiktligt pentosfosfatvÀgen

En cytosolisk vÀg som oxiderar glukos-6-fosfat till ribos-5-fosfat och producerar NADPH; bestÄr av en oxidativ och en icke-oxidativ fas.

2. Var i cellen Àr pentosfosfatvÀgen lokaliserad?

I cytosolen.

3. Vilken Àr pentosfosfatvÀgens huvudsakliga uppgift?

Att bilda NADPH och ribos-5-fosfat.

4. I vilka vÀvnader Àr pentosfosfatvÀgen frÀmst aktiv och varför?

Lever, fettvÀv, binjurebark, gonader och erytrocyter; behov av NADPH för biosyntes och antioxidativt skydd.

5. Vad anvÀnds NADPH till i cellen?

Reduktiv biosyntes, glutationreduktion (ROS-skydd), cytokrom P450-reaktioner och NO-syntes.

6. Varför Àr pentosfosfatvÀgen viktig mot reaktiva syreföreningar?

NADPH krÀvs för att hÄlla glutation reducerat (GSH), som detoxifierar ROS.

7. Viktigaste kontrollpunkten och reglering

Glukos-6-fosfatdehydrogenas (G6PD); aktiveras av NADPâș och hĂ€mmas av NADPH.

8. Vad anvÀnds ribos-5-fosfat till?

Syntes av nukleotider och nukleinsyror.

9. Vanlig enzymdefekt som ger hemolytisk anemi – vilket enzym och varför?

G6PD-brist; minskat NADPH → otillrĂ€ckligt GSH → oxidativ skada och hemolys.

10. TvÄ enzymer som omvandlar 5-kols-socker

Ribos-5-fosfatisomeras (R5P ⇄ ribulos-5-P) och ribulos-5-fosfatepimeras (ribulos-5-P ⇄ xylulos-5-P).

11. Transketolas och transaldolas – funktion och konsekvenser

Överför C2- respektive C3-enheter mellan sockerarter; reversibla reaktioner gör att flödet anpassas efter behov av NADPH, R5P eller glykolysintermediĂ€rer (ATP-produktion).

12. Samspel med glykolysen – gemensamma molekyler och styrning

Fruktos-6-fosfat och glyceraldehyd-3-fosfat; cellens behov av NADPH, R5P och energi styr flödesriktningen.

13. Varför Àr erytrocyter extra kÀnsliga vid nedsatt PPP-funktion?

De saknar mitokondrier och fÄr allt NADPH frÄn PPP; kan inte kompensera vid oxidativ stress.