BIOENERGÉTICA Flashcards

1
Q

La celula viva es __________ y para realizar todos los procesos requiere de energia

A

dinamica

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2
Q

la bioenergética es una análisis cuantitativo o cualitativo?

A

cuantitativo

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3
Q

análisis cuantitativo de las
transducciones de energía, cambios de una forma de
energía a otra que tienen lugar en las células vivas y
de la naturaleza y función de los procesos químicos
sobre los que se basan estas transducciones

A

Bioenergética e

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4
Q

es el estudio de los cambios de
energía que acompañan a las reacciones bioquímicas o bien estudio de la forma en que los organismos adquieren y utilizan la energía.

A

La bioenergética (o termodinámica bioquímica)

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5
Q

Los sistemas biológicos son esencialmente ___________ y usan la energía química
para llevar a cabo los procesos de la vida

A

isotérmicos

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6
Q

La muerte por inanición ocurre cuando las reservas energéticas son depletadas, y
ciertas formas de desnutrición se asocian con un desbalance energético tambien conocido como

A

marasmo

notas:
La inanición es una condición patológica en la que la falta de consumo de alimentos amenaza o causa la muerte.
¿Qué es depletado?
ingl. depletive ‘relativo a la disminución de la cantidad de un líquido en el organismo’.

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7
Q

_________- controlan la velocidad de liberación de energía (metabolismo) y una alteración de estas produce enfermedad

A

Las HT, HORMONA TIROIDEA

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8
Q

El exceso en el almacenaje de energía causa_________- una de las enfermedades más comunes del mundo occidental

A

obesidad,

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9
Q

Metabolismo elevado, bajo peso

A

Hipertiroidea

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10
Q

metabolismo bajo o lento, funciones mentales mas lentas, sube de peso

A

Hipertiroide

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11
Q

la toma de ____ genera alteracioens cardiacas como generar arritimias

A

HT

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12
Q

Para que haya un balance energetico debe de

A

ingreso de energia= Egreso de energia

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13
Q

que sucede cuando hay un balance positivo?

A

el ingreso es mayor al gasto

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14
Q

que tipo de balance representa el sig ejemplo_¡:
retenemos mas nitrógeno que el que se elimina.

Dando lugar a enfermedades renales o insuficencia renal

A

Balance +

de google:
¿Qué provoca la insuficiencia renal?
La diabetes y la presión arterial alta son las 2 causas más comunes y son responsables de la mayoría de los casos. Muchas otras enfermedades y afecciones pueden dañar los riñones, por ejemplo: Trastornos autoinmunitarios (como lupus eritematoso sistémico y esclerodermia)

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15
Q

tipo de balance:
gasto mayor a la ingesta

A

blance -

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16
Q

longitudes de onda propias de la luz ________1______ (por encima de 750 nm aprox.) y las de la luz ______2______ (por debajo de 400 nm aprox.),

Fuente: https://concepto.de/espectro-visible/#ixzz8zRKglLxv

A

1.- infrarroja
2.- ultravioleta

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17
Q

mientras mas corta la longitud de onda__________-

A

mas bionergetica

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18
Q

dime caracterisiticas de los bosones

A

no tienen masa
los fotones pertencen aqui

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19
Q

carteristicas de los fermiones:

A

si tienen masa
los bariones y neutrones pertenecen aqui, tmb protones

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20
Q

los fotones de cloroplastos se usan en la base ___________ de la fotosintesis

A

oscura

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21
Q

Los sistemas biológicos se adhieren a las leyes generales de la

A

termodinámica

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22
Q

La energía total en un sistema, incluyendo sus alrededores, permanece constante. Esto implica que dentro del sistema total la energía no se pierde ni se gana durante los cambios; sin embargo, la energía puede _____________________________________

A

ser transferida de una parte a otra del sistema, y ser transformada a otra clase de energía (calor,eléctrica, mecánica, radiante, etc.)

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22
Q

La energía total en un sistema, incluyendo sus alrededores, permanece

A

constante

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22
Q

La entropía total de un sistema debe_____________- para que un proceso ocurra en forma espontánea.

A

incrementarse

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23
es el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema
La entropía
24
La entropía es el grado de desorden o aleatoriedad de un sistema, y se vuelve ________________ conforme se acerca al equilibrio (recordar la imagen del cuarto)
máximo
25
es el grado de desorden maximo
entropia
26
la entropia por ejeplo es un refri es
baja, esto para disminuir su temperatura, y de acuerdo a mi deduccion, un refu equilibra la temperatura, por ende su desorden es bajo y por ende la entopio es baja de chat gpt: La entropía en un refrigerador es baja porque el sistema está diseñado para extraer calor de su interior y disiparlo al ambiente, lo que mantiene una temperatura baja y, por lo tanto, un estado más ordenado de las moléculas dentro del refrigerador.
27
cuales son las leyes mas relevantes de la termidinamia¡ca?
la primera y segunda
28
“el incremento en la energía interna de un sistema es igual a la cantidad de energía agregada al calentar el sistema menos la cantidad perdida como resultado del trabajo realizado por el sistema con sus alrededores…”
primera ley
29
en un sistema, un proceso que ocurre tiende a incrementar la entropía del universo
segunda ley
30
si A y B se encuentran cada uno por separado en equilibrio térmico con C, entonces A esta en equilibrio térmico con B
ley 0
31
para reducir la entropía en un sistema, se requiere incrementar la entropía en sus alrededores
primera y segunda ley
32
conforme un sistema se acerca al cero absoluto, todos los procesos cesan y la entropía del sistema se acerca a un valor mínimo
tercera ley
33
es aquella porción del cambio en energía total que es capaz de utilizarse para realizar un trabajo; ie, la energía libre es la energía útil en un sistema (potencial químico)
El cambio de Gibbs en la energía libre (∆G) de chat gpt: La energía libre de Gibbs es una función termodinámica que indica la cantidad de energía útil disponible para realizar un trabajo en un sistema a presión y temperatura constantes.
34
La energía libre de Gibbs es la función de estado termodinámica fundamental que gobierna procesos que se realizan a
temperatura y presión constantes.
35
La relación entre el cambio en la energía libre (∆G) y el cambio en la entropía (∆S) se puede expresar en la siguiente ecuación, que combina las 2 leyes de la termodinámica:
(donde ∆E es el cambio total en la energía interna de la reacción, y T es la temperatura absoluta: ∆G = ∆E - T∆S
36
cantidad de energía que un sistema termodinámico intercambia con su medio ambiente; es decir, la cantidad de energía que el sistema absorbe o libera a su entorno.
Entalpía e
37
es cierto q la entropia y la entalpia van de la mano?
38
que es la energia de activacion?
es la energia requerida para alcanzar el estado de transcision y RECUERDA QUE LAS ENZIMAS NO AFECTAN EL EQUILIBRIO DE LA REACCION
39
LAZ ENZIMAS MODIFICAN LA ENTALPIA?
NO, SOLO MODIFICA LA ENERGUA DE ACTIVACION
40
NO se puede utilizar para realizar un trabajo
Entropia
41
es el desorden o aletearidad del sistema?
Entropia
42
En una reacción química, si la entalpía de los productos es menor que la de los reactantes se libera calor y decimos que es una reacción
exotérmica
43
Si la entalpía de los productos es mayor que la de los reactantes se toma calor del medio y decimos que es una reacción
endotérmica.
44
es el grado de desorden que tiene un sistema; en termodinámica, es la magnitud que representa la energía que no puede utilizarse para producir trabajo.
entropía
45
Cuanto __________ es la entropía de un sistema, menor es su disponibilidad de energía y mayor es el desorden del mismo (sistemas abiertos).
mayor
46
la vida comienza disminuyendo la
entropia * Vida = batalla permanente vs. entropía
47
vida vd entropia, quien gana?
Finalmente la ganadora será la entropía, y al morir cesa la producción de energía, desaparecen los gradientes que nos mantienen vivos.
48
al moririse una persona la entropia
sube Muerte = alcanzar el equilibrio con nuestro entorno
49
Caracterisitcas del catabolismo
rompimiento ( degradar moleculas) oxidativo
50
Caracteristicas del anabolismo
sintesis ( construir moleculaas) reductor
51
anabolismo: que forman los siguientes precursores aminoacidos azucares acidos grass bases nitrogenadas
proteinas polisacaridos lipidos acidos nucleicos
52
el catabolismo es
convergente de chat gtpd: Catabolismo → Convergente → Muchas moléculas se degradan en pocos productos finales. Anabolismo → Divergente → Pocas moléculas precursoras generan una gran diversidad de biomoléculas.
53
el anabolismo es
divergente de chat gtpd: Catabolismo → Convergente → Muchas moléculas se degradan en pocos productos finales. Anabolismo → Divergente → Pocas moléculas precursoras generan una gran diversidad de biomoléculas.
54
Si el ∆G es negativo, la reacción procede espontáneamente con liberación de energía libre =
= reacción exergónica (exotérmica).
55
Si ∆G es positivo, la reacción procede solamente si la energía libre puede ser invertida =
reacción endergónica (endotérmica).
56
el sistema se encuentra en equilibrio y no ocurre ningún cambio cuando ;
Cuando el ∆G = 0, NO HAY REACCION
57
en las anabolicas quee som endotermicas, su entropia:
aumenta de chat gpt: La entalpía es una magnitud termodinámica que representa la cantidad total de energía de un sistema, incluyendo su energía interna y la energía asociada con la presión y el volumen
58
en las catabolicas wue son exogtermicas, su entalpia
disminuye de chat gpt: La entalpía es una magnitud termodinámica que representa la cantidad total de energía de un sistema, incluyendo su energía interna y la energía asociada con la presión y el volumen
59
En un sistema bioquímico, una enzima solamente acelera la obtención del equilibrio, nunca afecta al punto de equilibrio de la reacción; debido a que
la enzima no tiene efecto en la ∆G0
60
moneda de cambio de la energía celular, actúa como un donador de grupos fosfato con enlaces altamente energéticos (potencial de transferencia de grupos químicos muy alto).
El ATP
61
transfiere la energía libre derivada de substancias con potencial energético alto a aquellas substancias con un potencial energético menor
El ATP
62
Existen 3 fuentes principales de grupos fosfatos altamente energéticos que toman parte en los procesos energéticos intracelulares:
fosforilación oxidativa, glucólisis y ciclo de Krebs.
63
de ggogle paraocnsiderar : A temperaturas muy altas, las moléculas tienen mucho movimiento y desorden → alta entropía. A temperaturas bajas, el movimiento molecular disminuye → baja entropía. Si se alcanzara el cero absolutotodas las partículas estarían en su estado más ordenado posible → entropía = 0.
ok
64
La relación entre el cambio en la energía libre (∆G) y el cambio en la entropía (∆S) se puede expresar en la siguiente ecuación, que combina las 2 leyes de la termodinámica (donde ∆E es el cambio total en la energía interna de la reacción, y T es la temperatura absoluta:
∆G = ∆E - T∆S
65
para oermanever vuvos debemos de mantener la entropia a niveles
bajos, de manera que se tiene que hacer uso del atp para que ka celula pueda organizar sus moleculas
66
a diario cuantos ATP produce nuestro cuerpo
90 billones de millones de millones
67
El cambio en la energía libre puede ser calculado a partir de la constante de equilibrio de una reacción, escribe la ecuacion
∆G0’ = -RT ln K’eq
68