Conceitos Flashcards

1
Q

Em que consiste o metabolismo energético?

A

Consiste num conjunto de processos destinados à produção de energia.

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2
Q

Qual é a forma química da energia sintetizada no metabolismo energético?

A

ATP: adenosina trifosfato.

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3
Q

Qual a diferença entre a molécula de ATP e o nucleotídeo?

A

O nucleotídeo possui apenas um grupo fosfato, não possuindo ligações entre esses ânions, as quais são altamente energéticas e capazes de liberar energia quando rompidas.

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4
Q

Quais são as três fontes de matéria-prima utilizadas na síntese de ATP?

A

Carboidratos, Lipídeos e Proteínas.

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5
Q

Qual é a ordem de degradação de matéria-prima para a síntese de ATP?

A

Carboidratos, Lipídeos e Proteínas.

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6
Q

Se os Lipídeos são mais energéticos que os Carboidratos, por que esses possuem prioridade na ordem de consumo?

A

Porque são mais facilmente hidrolisados.

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7
Q

Em que situações as proteínas/os aminoácidos são utilizadas/os na produção energética?

A

Quando o indivíduo possui uma dieta rica em proteínas ou em situações de jejum, nas quais a disponibilidade de glicose é baixa e é feito, então, o processo de gliconeogênese.

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8
Q

Na ausência de glicose, qual o uso dado ao glicerol e aos ácidos graxos, provenientes das gorduras?

A

O glicerol é convertido em glicose no processo de gliconeogênese, enquanto que os ácidos graxos participam diretamente do Ciclo de Krebs sendo oxidados em acetil-CoA.

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9
Q

Quais são as vias possíveis de produção de ATP?

A

Respiração Celular (aeróbica ou anaeróbica) e Fermentação.

Fotossíntese e Quimiossíntese ENVOLVEM a síntese de ATP.

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10
Q

Quais são as etapas da Respiração Celular aeróbica?

A

Glicólise, Ciclo de Krebs (ou ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácido tricarboxílico) e Cadeia Respiratória.

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11
Q

Detalhe a Glicólise.

A

Ocorre no citoplasma.
É anaeróbica.
Tem como saldo 2 ATPs e 2 NADHs.
Uma molécula de glicose, numa série de reações que envolvem a participação de 2 moléculas de ATP, é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico (piruvato; tem 3 carbonos), produzindo 4 ATPs. É formado também 2 NADHs.

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12
Q

O que são o NAD e o FAD e quais suas funções?

A

São coenzimas de oxirredução, cuja a função é transportar elétrons e íons H+.
Um NAD pode dar origem à 3 ATPs e um FAD à 2.
NAD+ = oxidado
NADH = reduzido.

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13
Q

Detalhe o Ciclo de Krebs.

A

Ocorre na matriz mitocondrial.
É aeróbico.
Tem como saldo 2 ATPs, 8 NADHs e 2 FADHs (por molécula de glicose).
O piruvato é descarboxilado (perde carbono na forma de CO2) e forma o radical Acetil de dois carbonos, além de formar NADH. Unido à coenzima A, forma o Acetil-CoA que passa por uma série de reações, formando ATP (dois por glicose, um por piruvato) NADH e FADH.

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14
Q

Detalhe a Cadeia Respiratória.

A

Ocorre nas cristas mitocondriais.
É aeróbica.
Tem como saldo 34 ATPs.
Aqui, um dos personagens principais são as coenzimas de oxirredução. Isso porque elas liberam os elétrons que estão transportando, os quais movimentam-se pelos aceptores de elétrons da cadeia respiratória até chegar ao aceptor final, o oxigênio. Nessa movimentação, é liberada energia que bombeia os íons H+ para o espaço intermembranas, formando um gradiente de concentração de prótons. Esses íons, por sua vez, retornam passivamente por QUIMIOSMOSE para a matriz mitocondrial passando pela ATP-sintase. Esse movimento gera energia cinética que é convertida em química, a qual é utilizada para FOSFORILAR o ADP. O H+ liga-se ao oxigênio, formando água.

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15
Q

O que é o processo de fosforilação?

A

É adicionar fosfato.

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16
Q

Qual é a dinâmica da fosforilação oxidativa?

A

Quando há maior disponibilidade de ATP, significa que há menos ADP e AMP, logo, não é tão urgente fosforilar, pois o consumo energético está baixo.
Contudo, quando há pouco ATP, significa que há mais ADP e AMP, portanto, é preciso fosforilar, pois o consumo energético está alto. É importante não chegar ao AMP.
Nesse cenário há um alto consumo de glicose, havendo altas concentrações de O2 e disponibilidade de glicose, posso acelerar a fosforilação caso haja muito ADP e AMP.

17
Q

O que são os inibidores da cadeia respiratória?

A

São substâncias que se ligam aos aceptores de elétrons da cadeia respiratória impedindo sua movimentação até o aceptor final. Desse modo, o oxigênio não é consumido, não é formado o gradiente de concentração de prótons e a produção de ATP é interrompida.

18
Q

Cite alguns inibidores da cadeia respiratória e um aceptor que recebe-os.

A

Monóxido de carbono, Cianeto.

Citocromo C Oxidase.

19
Q

O que ocorre com a disponibilidade de oxigênio conforme administra-se um inibidor?

A

Aumenta.

20
Q

O que são desacopladores da cadeia respiratória?

A

São substâncias capazes de fazer com que os prótons entrem na membrana interna da mitocôndria por um canal diferente da ATP-sintase, promovendo um maior consumo de O2 e a produção de calor ao invés de ATP, além de não ocorrer a formação do gradiente de íons.

21
Q

Os desacopladores favorecem qual processo?

A

Termogênese, sendo uma adaptação ao frio e ao jejum.

22
Q

Cite alguns desacopladores.

A

Termogenina, Irisina, Dinitrofenol, hormônios tireoideanos.

23
Q

O que é a fermentação?

A

É um processo de produção de energia que ocorre na ausência de oxigênio, consistindo basicamente na Glicólise. É bem menos eficiente que a respiração aeróbica, pois gera apenas 2 ATPs.

24
Q

Existem dois tipos de fermentação. Quais são?

A

Fermentação Alcoólica e Lática.

25
Q

Descreva a fermentação alcoólica.

A

Após a glicólise, é produzido ácido pirúvico, NADH e fosforila-se o ADP. O ácido pirúvico é convertido em etanol, para reoxidar O NADH em NAD+ e dar continuidade ao processo, no qual formam-se água e gás carbônico.

26
Q

Quais as finalidades da fermentação alcoólica?

A

Produção de bebidas alcoólicas e pães.

27
Q

Descreva a fermentação lática.

A

Semelhante à alcoólica. Contudo, ao invés do ácido pirúvico ser convertido em etanol, é convertido em ácido lático, sem formação de água e gás carbônico.

28
Q

Qual a finalidade da fermentação lática?

A

Produção de iogurtes e queijos.
Nas células musculares, é utilizada para obter ATP mais rapidamente quando a disponibilidade de oxigênio é baixa. Contudo, o ácido lático em altas concentrações gera dores: cãibra.