Syllabus del corso
Obiettivi
Il corso ha come obiettivo principale quello di fornire i concetti necessari per comprendere i fenomeni biologici e le variazioni energetiche ad essi connessi. Si vuole in tal modo porre le basi per la comprensione in chiave molecolare, dei complessi processi alla base del metabolismo dell'uomo
Contenuti sintetici
Introduzione alla biochimica
Bioenergetica
Enzimologia. Uso diagnostico degli enzimi e degli isoenzimi. Bioenergetica: catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. Metabolismo Glucidico: digestione, assorbimento. Glicolisi aerobia ed anaerobia. Regolazione della glicolisi. Sintesi del glicogeno, glicogenolisi e regolazione. Metabolismo del galattosio e del fruttosio.
Metabolismo lipidico: digestione e assorbimento. Catabolismo dei lipidi. Ciclo dell’acido citrico. Lipogenesi. Regolazione della lipolisi e lipogenesi. Metabolismo del colesterolo e dei suoi derivati. Metabolismo dei corpi chetonici. Lipoproteine plasmatiche.
Metabolismo proteico: digestione delle proteine, assorbimento e trasporto degli amminoacidi. Metabolismo generale degli amminoacidi. Ciclo dell’urea. Gluconeogenesi e sua regolazione.
Metabolismo dei nucleotidi purinici e pirimidinici
Programma esteso
Bioenergetica - Catena respiratoria e fosforilazione ossidativa. Utilizzo dell’energia liberata nelle ossidoriduzioni biologiche per la formazione di molecole ad alto contenuto energetico. Principali meccanismi di controllo. Il rapporto P/O. La produzione di ATP. Le reazioni dell’ATP. La carica energetica. Inibitori e disaccoppianti della fosforilazione ossidativa. Disfunzioni mitocondriali.
Enzimologia - Catalisi enzimatica. Cinetica enzimatica. Significato della Vmax e della Km. Fattori che influenzano l'attività enzimatica. Inibitori. Inibizione metabolica. Inibizione a feedback. Inibizione da prodotto e regolazione delle vie metaboliche. I farmaci come inibitori di enzimi. Criteri e tecniche per il dosaggio dell’attività enzimatica. Isoenzimi. Uso diagnostico degli enzimi e degli isoenzimi.
Metabolismo Glucidico - Digestione, assorbimento e trasporto dei glucidi. Ruolo della fibra alimentare e cenni del microbiota. Glicolisi aerobia e lattacida. Regolazione metabolica ed ormonale della glicolisi. Resa di ATP. Metabolismo del 2,3 difosfoglicerato. Shunt dell'esosomonofosfato. Glucosio 6-P deidrogenasi. Produzione di ribosio. Interconversione degli zuccheri. Metabolismo del galattosio e del fruttosio. Galattosemia. Regolazione della glicemia. - Il metabolismo del glicogeno. Sintesi del glicogeno e glicogenolisi. Glicogeno epatico e muscolare. Malattie da accumulo di glicogeno. Cenni della regolazione metabolica ed ormonale del metabolismo del glicogeno e della glicemia. Diabete mellito.
Metabolismo lipidico - Digestione e assorbimento dei lipidi. Catabolismo dei lipidi. Lipolisi. Le lipasi. β-ossidazione degli acidi grassi. Ruolo della carnitina. Resa di ATP. Ciclo di Krebs. Reazioni del ciclo dell’acido citrico. Resa in ATP e relazioni con la catena respiratoria. Anabolismo lipidico. Lipogenesi; biosintesi degli acidi grassi; sintesi degli acidi grassi insaturi e polinsaturi; biosintesi dei trigliceridi. Regolazione della lipolisi e della lipogenesi. Metabolismo del colesterolo e dei suoi derivati. Il colesterolo di origine alimentare. Biosintesi del colesterolo. Regolazione della sintesi del colesterolo. Conversione del colesterolo in steroli neutri e in sali biliari. Metabolismo dei lipidi complessi. Metabolismo dei glicerofosfolipidi e degli sfingolipidi. Chetogenesi e sua regolazione. Metabolismo dei corpi chetonici. Lipoproteine plasmatiche e trasporto dei lipidi. Metabolismo delle lipoproteine. Apolipoproteine. Trasporto dei lipidi esogeni tramite i chilomicroni. Trasporto dei lipidi endogeni da parte di VLDL, IDL e LDL. HDL e trasporto inverso del colesterolo. Recettori delle lipoproteine. Dislipidemie.
Metabolismo proteico - Digestione delle proteine, assorbimento e trasporto degli amminoacidi. Metabolismo generale degli amminoacidi. Transaminasi. Deaminazione. Glutammatodeidrogenasi. Aminoacidi glucogenetici e chetogenetici. Metabolismo degli aminoacidi a catena ramificata. Fenilchetonuria. Reazioni del ciclo dell’urea. Regolazione. Eliminazione extraepatica di ammoniaca. Glutammato e glutammina. Gluconeogenesi e sua regolazione.
Metabolismo dei nucleotidi pirimidinici e purinici - Biosintesi delle pirimidine e delle purine. Biosintesi dei desossiribonucleotidi. Sintesi del timidilato e ciclo del tetraidrofolato. Catabolismo delle purine. Le vie di recupero dei nucleotidi purinici. Antimetaboliti. Regolazione del metabolismo dei nucleotidi. Formazione ed eliminazione dell'acido urico e aspetti clinici connessi.
Stress ossidativo e radicali liberi; effetti cellulari e loro implicazione nelle patologie.
Prerequisiti
Per sostenere l’esame di Biochimica Generale è necessario il superamento di Chimica e Propedeutica Biochimica
Modalità didattica
DE- 29 lezioni da 2 ore svolte in modalità erogativa in presenza
DI- 7 lezioni da 2 ore in presenza svolte rivolti da parte del docente/tutor all’intera classe o un sottogruppo. Discussione degli argomenti trattati a lezione, spiegazioni integrative simulazione della prova di esame
Materiale didattico
-
La Biochimica di TM DEVLIN- VI ed. (2024) EDISES Università
-
Biochimica Medica- Siliprandi and Tettamanti V ed. Piccin
-
Le Basi della Biochimica- Ermine Ercikan Abali III ed. Zanichelli
Periodo di erogazione dell'insegnamento
1 anno, 2 semestre
Modalità di verifica del profitto e valutazione
La verifica finale sarà SCRITTA e così strutturata:
-13 domande multiple choice a 5 riposte (ogni risposta esatta 2 punti, risposte non date o sbagliate non verranno contate); lo studente dovrà dare la riposta esatta ad almeno 9 domande
-1 domanda aperta guidata su un argomento biochimico trattato a lezione (da -3 punti fino a 5 punti)
Orario di ricevimento
Ricevimento su appuntamento
paola.palestini@unimib.it
alessandra.bulbarelli@unimib.it
Sustainable Development Goals
Aims
The course main objective is to provide students with the concepts necessary for understanding biological phenomena and the energetic variation associated with them. The course will focus on how to place the molecular basis for understanding the complex processes underlying the metabolism of living creatures
Contents
Introduction to biochemistry.
Bioenergetics.
Enzymology. Diagnostic use of enzymes and isoenzymes. Bioenergetics: respiratory chain and oxidative phosphorylation. Glucose metabolism: digestion, absorption. Aerobic and anaerobic glycolysis. Regulation of glycolysis. Glycogen synthesis and glycogenolysis and regulation. Galactose and fructose metabolism.
Lipid metabolism: digestion and absorption. Catabolism of lipids. Citric acid cycle. Lipogenesis. Regulation of lipolysis and lipogenesis. Metabolism of cholesterol and its derivatives. Metabolism of ketone bodies. Lipoprotein metabolism of plasma lipoproteins.
Protein metabolism: digestion, absorption, and transport of amino acids. General metabolism of amino acids. Urea cycle. Gluconeogenesis and its regulation.
Purine and pyrimidine metabolism.
Detailed program
Bioenergetics - Respiratory chain and oxidative phosphorylation. Use of the energy released in biological oxidation-reductions for the formation of molecules with high energy content. Main control mechanisms. The P/O ratio. The production of ATP. ATP reactions. The energetic charge. Inhibitors and uncouplers of oxidative phosphorylation. Mitochondrial dysfunctions.
Enzymology - Enzymatic catalysis. Enzyme kinetics. Meaning of Vmax and Km. Factors that influence enzymatic activity. Inhibitors. Metabolic inhibition. Feedback inhibition. Product inhibition and regulation of metabolic pathways. Drugs as enzyme inhibitors. Criteria and techniques for measuring enzymatic activity. Isoenzymes. Diagnostic use of enzymes and isoenzymes.
Carbohydrates Metabolism - Digestion, absorption and transport of carbohydrates. Role of dietary fiber and notes of the microbiota. Aerobic and lactacid glycolysis. Metabolic and hormonal regulation of glycolysis. ATP yield. Metabolism of 2,3 diphosphoglycerate. Hexosomonophosphate shunt. Glucose 6-P dehydrogenase. Ribose production. Interconversion of sugars. Galactose and fructose metabolism. Galactosemia. Blood sugar regulation. Glycogen metabolism. Glycogen synthesis and glycogenolysis. Liver and muscle glycogen. Glycogen storage diseases. Metabolic and hormonal regulation of glycogen metabolism and glycemia and diabetes mellitus.
Lipid metabolism - Digestion and absorption of lipids. Catabolism of lipids. Lipolysis. Lipases. β-oxidation of fatty acids. Role of carnitine. ATP yield. Krebs cycle. Reactions of the citric acid cycle. ATP yield and relationships with the respiratory chain. Lipid anabolism; Lipogenesis: biosynthesis of fatty acids; synthesis of unsaturated and polyunsaturated fatty acids; biosynthesis of triglycerides. Regulation of lipolysis and lipogenesis. Metabolism of cholesterol and its derivatives. Food-derived cholesterol. Cholesterol biosynthesis. Regulation of cholesterol synthesis. Conversion of cholesterol into neutral sterols and bile salts. Metabolism of complex lipids. Metabolism of glycerophospholipids and sphingolipids. Ketogenesis and its regulation. Metabolism of ketone bodies. Plasma lipoproteins and lipid transport. Lipoprotein metabolism. Apolipoproteins. Transport of exogenous lipids via chylomicrons. Transport of endogenous lipids by VLDL, IDL and LDL. HDL and reverse cholesterol transport. Lipoprotein receptors. Dyslipidemias.
Protein metabolism - Digestion of proteins, absorption and transport of amino acids. General metabolism of amino acids. Transaminases. Deamination. Glutamate dehydrogenase. Glucogenic and ketogenic amino acids. Metabolism of branched-chain amino acids. Phenylketonuria. Urea cycle reactions. Adjustment. Extrahepatic elimination of ammonia. Glutamate and glutamine - Gluconeogenesis and its regulation.
Metabolism of pyrimidine and purine nucleotides - Biosynthesis of pyrimidines and purines. Biosynthesis of deoxyribonucleotides. Synthesis of thymidylate and tetrahydrofolate cycle. Purine catabolism. Purine nucleotide recovery pathways. Antimetabolites. Regulation of nucleotide metabolism. Formation and elimination of uric acid and related clinical aspects.
Oxidative stress and free radicals; cellular effects and their implication in pathologies.
Prerequisites
To take the Biochemistry exam, it is necessary to pass the Chemistry and Biochemistry Propaedeutics
Teaching form
DE- 29 lessons of 2 hours carried out in presence mode
DI- 7 lessons of 2 hours carried out in presence by the teacher/tutor for the entire class or a subgroup. Discussion of the topics covered in class, additional explanations, simulation of the exam
Textbook and teaching resource
-
La Biochimica di TM DEVLIN- VI ed. (2024) EDISES Università
-
Biochimica Medica- Siliprandi and Tettamanti V ed. Piccin
-
Le Basi della Biochimica- Ermine Ercikan Abali III ed. Zanichelli
Semester
first year, II semester
Assessment method
The final exam will be written and structured as follows:
- 13 multiple-choice questions with 5 answers (each correct answer is worth 2 points; blank or incorrect answers will not be counted); the student must provide the correct answer to at least 9 questions.
- 1 guided open-ended question on a biochemistry topic covered in class (from -3 points to 5 points).
Office hours
Reception by appointment
paola.palestini@unimib.it
alessandra.bulbarelli@unimib.it