Glicolisi Flashcards

1
Q

1 STEP glicolisi

A

Da glucosio a glucosio 6 fosfato grazie a esochinasi (reazione irreversibile) richiede ATP che diventa ADP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

2 STEP glicolisi

A

Da glucosio 6 fosfato a fruttosio 6 fosfato grazie a fosfoesoso isomerasi (si forma l’intermedio cis-enadiolo)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

3 STEP glicolisi

A

Da fruttosio 6 fosfato a fruttosio 1-6 bisfosfato grazie a fosfofruttochinasi 1. (reazione irreversibile) ATP trasformata in ADP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

4 STEP glicolisi

A

Da fruttosio 1,6 bisfosfato a gliceraldeide 3 fosfato e idrossiacetone fosfato grazie ad aldolasi (si forma un’ intermedio tetraedrico e una base di Schiff)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

5 STEP glicolisi

A

Il diidrossiacetone fosfato è riconvertito in gliceraldeide 3 fosfato grazie a trioso fosfato isomerasi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

6 STEP glicolisi

A

A partire da gliceraldeide 3 fosfato si ottiene 1,3 bifosfoglicerato grazie all’ enzima gliceraldeide 3 fosfato deidrogenasi e viene ridotto un NAD+ in NADH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

7 STEP glicolisi

A

Da 1,3 bifosfoglicerato si passa a 3 fosfoglicerato portando un ADP ad ATP per mezzo di fosfoglicerato chinasi

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

STEP 8 glicolisi

A

Da 3 fosfoglicerato a 2 fosfoglicerato grazie a fosfoglicerato mutasi (come intermedio si forma BPG)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

STEP 9 glicolisi

A

Da 2 fosfoglicerato a fosfoenolpuruvato grazie ad enolasi e una molecola di H2O

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

STEP 10 glicolisi

A

Da fosfoenolpuruvato si arriva a piruvato grazie a piruvato chinasi. Si passa da ADP ad ATP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

In quali reazioni della glicolisi c’è produzione di ATP a partire da ADP?

A

Nello step 7 quando si passa da 1,3 bifosfoglicerato a 3 fosfoglicerato e nello step 10 quando si passa da fosfoenolpuruvato, il contributo è doppio avendo due gliceraldeide 3 fosfato che entrano nella fase di pay off. Quindi avrò in totale 4 ATP prodotte

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

In quali reazioni della glicolisi c’è il passaggio da ATP ad ADP?

A

Nello step 1 da glucosio a glucosio 6 fosfato e nello step 3 fruttosio 6 fosfato a fruttosio 1,6 bisfosfato

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Dove avviene la glicolisi?

A

Citoplasma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Sotto quali molecole viene prodotta energia nella glicolisi

A

ATP e NADH

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Quale è il bilancio netto di molecole di ATP nella glicolisi?

A

2 ATP

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Quali sono gli step irreversibili della glicolisi, che diventano bypass da oltrepassare nella gluconeogenesi?

A

Step 1, 3 e 10

17
Q

Come funziona l’esochinasi?

A

L’esochinasi nella glicolisi sposta un gruppo fosfato dell’ ATP in posizione C6 del glucosio

18
Q

Quali sono i possibili isomeri dell’ esochinasi?

A

HK1: in tutti i tessuti, ha bassa specificità e viene inibita da glucosio 6 fosfato
HK2: nei muscoli e nel cuore, ha bassa specificità ed è inibita da glucosio 6 fosfato
HK3: nel sangue, ha bassa specificità ed è inibita da glucosio 6 fosfato
HK4: detta glucochinasi, è specifica per il glucosio, è regolata da insulina e regola il passaggio da glicolisi a glicogeno sintesi

19
Q

Cosa fa la fosfofruttochinasi 1?

A

Fosforila il fruttosio 6 fosfato in posizione 1 e forma fruttosio 1,6 bisfosfato

20
Q

Cosa fa l’enzima enolasi?

A

Elimina una molecola di H2O dal 2 fosfoglicerato formando fosfoenolpuruvato con un doppio legame tra il C2 e il C3

21
Q

Qual è la reazione completa della glicolisi?

A

Glucosio+2ADP+2Pi+2NAD+ -> 2 piruvato+2ATP+2H2O+2NADH+2H+

22
Q

Possono entrare in glicolisi zuccheri diversi dal glucosio? E se si, quali?

A

Si, galattosio che viene trasformato in UDP-galattosio, poi in UDP-glucosio e infine in glucosio 1 fosfato. Oppure fruttosio che diventa o direttamente fruttosio 6 fosfato grazie ad esochinasi oppure fruttosio 1 fosfato grazie a fruttochinasi e a sua volta viene diviso in gliceraldeide 3 fosfato e diidrossiacetone fosfato, grazie a fruttosio 1 fosfato aldolasi. Infine mannosio che diventa prima mannosio 6 fosfato e poi fruttosio 6 fosfato

23
Q

In quali vie metaboliche può finire il piruvato?

A

In condizioni aerobiche arriva al mitocondrio, dove diventa acetil CoA e entra nel ciclo di Krebs, in condizioni anaerobiche invece viene convertito in lattato grazie a fermentazione lattica, oppure etanolo con fermentazione alcolica

24
Q

Cosa avviene nella fermentazione lattica?

A

Il piruvato è trasformato in lattato grazie a lattato deidrogenasi che utilizza NADH riossidandolo a NAD+

25
Q

Quante sono le possibili isoforme della lattato deidrogenasi?

A

5, a seconda del numero di subunitá M e H

26
Q

Cosa avviene nella fermentazione alcolica?

A

Il piruvato è trasformato prima in acetaldeide per eliminazione di CO2 grazie all’ enzima piruvato decarbossilasi e poi in etanolo grazie ad alcol deidrogenasi, che riossida un NADH in NAD+

27
Q

A cosa servono fermentazione lattica e alcolica?

A

A ripristinare NAD+ per la via glicolitica in condizioni anaerobiche

28
Q

A cosa è utile la formazione di fruttosio 6 fosfato?

A

Si inizia a costruire una molecola suddivisibile poi in altre due quasi simmetriche che servono a raddoppiare il contributo della glicolisi negli step successivi

29
Q

Quali sono le proprietà della glucochinasi rispetto alla esochinasi?

A

La glucochinasi ha una km più alta, quindi è più specifica. Inoltre, la esochinasi è presente in tutte le cellule e permette di continuare solo per la via glicolitica, a differenza della glucochinasi, che nel fegato permette la possibilità di passare da glicolisi a glicogenosintesi, essendo essa regolata da insulina e regolare i livelli di glucosio. Cosa che non accade invece nei muscoli.