Glucólisis Flashcards

1
Q

La glucólisis es una serie de reacciones enzimáticas en la que la glucosa una molécula de seis carbonos se descompone en

A

2 moléculas de piruvato de 3 carbonos

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2
Q

La glucólisis ocurre en esta parte de las células y no se necesitan orgánulos especiales e incluso oxígeno para convertir la glucosa en ATP

A

Citoplasma

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3
Q

La glucólisis se puede dividir en dos fases

A

Una fase de consumo de energía y una fase de producción de energía

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4
Q

La fase que consume energía requiere la fase productora de energía lo genera

A

ATP
Así como NADH

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5
Q

En respuesta a la glucosa de la sangre las células secretan insulina

A

Beta pancreáticas

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6
Q

Para entrar en la célula es la glucosa utiliza transportadores de glucosa que están en la membrana celular, en presencia de insulina

A

GLUT y GLUT 2 en el hígado

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7
Q

Una vez que la glucosa entre la célula se evita que se difunda a través de la membrana celular de nuevo en la circulación por enzimas que fosforilan la glucosa

A

Quinasas

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8
Q

El fosfato proviene de la descomposición del ATP por lo que este paso inicial de fosforilación reduce a -1 en ese contador de energía

A

ADP + fosfato

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9
Q

Hay dos enzimas que agregan un grupo fosfato al carbono 6 en la molécula de glucosa convirtiéndolo en glucosa-6- fosfato

A

Hexoquinasa y glucoquinasa

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10
Q

Se encuentra en todas las células

A

Hexoquinasa

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11
Q

Es inducida por la presencia de insulina y se encuentra en la células hepáticas y las células beta del páncreas, GLUT 2

A

Glucoquinasa

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12
Q

La reacción es irreversible
Solo puede ir en la dirección de glucosa a la glucosa-6-fosfato y no al revés

A

1era

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13
Q

La glucosa-6-fosfato se convierte en su isómeros fructosa-6-fosfato por una enzima llamada
Sigue siendo una molécula de 6 carbonos

A

Fosfoglucoisomerasa

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14
Q

La fructosa-6-fosfato es fosforilada por la enzima que agrega un grupo fosfato en el primer carbono en la molécula de fructosa produciendo fructosa 1,6-bifosfato

A

Fosfofructoquinasa-1 o PFK1

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15
Q

Reacción irreversible en la glucólisis y también utiliza ATP como fuente de fosfato por lo que estamos en -2 en ese contador
Es el paso limitante de la velocidad de la glucólisis

A

3
PFK1

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16
Q

Las células regulan estrechamente la actividad de PFK1 mediante el uso de otra enzima llamada
También fofotila a fructosa-6-fosfato pero agrega fosfato al segundo carbono

A

Fosfofructoquinasa 2 o PFK2

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17
Q

Cuándo los niveles de glucosa en la sangre bajan el páncreas secreta

A

Glucagón

18
Q

Mecanismos que inhiben a PFK1

A

Glucagón, ATP y citrato (síntesis de ácidos grasos)

19
Q

La fructosa 1, 6 bifosfato es divida por esta enzima en 2 moléculas de 3 carbonos, gliceraldehído-3-fosfato, o G3P y dihidroacrtona-fosfato o DHAP

A

Aldolasa

20
Q

Sólo G3P puede bajar por la vía de glucólisis por lo que una enzima isomerasa convierte

A

DHAP en G3P

21
Q

Para cada molécula de glucosa hay

A

2 moléculas de G3P

22
Q

Cada G3P se convierte en 1,3 bisfosfoglicerato, o 1,3-BPG, por una enzima llamada

A

G3P-deshidrogenasa.

23
Q

La G3P-deshidrogenasa tiene 3 funciones

A

elimina un hidrógeno de G3P y se lo da a una molécula NAD + cercana, haciendo NADH como subproducto, agrega un grupo fosfato al 1er carbono de G3P, produciendo 1,3-BPG.

24
Q

dado que hay dos moléculas G3P, esto sucede dos veces, lo que resulta en

A

dos moléculas de NADH.

25
Q

Cada molécula de NADH entra en la

A

cadena de transporte de electrones en las mitocondrias y produce 3 ATP

26
Q

Una enzima elimina un fosfato del primer carbono de 1,3-BPG y se lo da al ADP, produciendo 3-fosfoglicerato y ATP como subproducto.

A

fosfoglicerato quinasa

27
Q

agregaremos dos ATP a nuestro contador porque esta reacción ocurre dos veces, así que volvemos a

A

0

28
Q

Una enzima mueve el fosfato en 3-fosfoglicerato al segundo carbono, produciendo 2-fosfoglicerato

A

mutasa

29
Q

una enzima elimina una molécula de agua del 2 fosfoglicerato y produce fosfoenolpiruvato o PEP.

A

enolasa

30
Q

la enzima transfiere un fosfato de PEP a ADP, produciendo piruvato y ATP como subproducto.
3ª reacción irreversible, agregaremos 2 ATP a nuestro contador, ocurre dos veces.

A

piruvato quinasa

31
Q

regula al alza la piruvato quinasa, regulación de feed-forward, enzima que prepara a otra porque está claro que las cosas están a punto de ponerse ocupadas.

A

fructosa-1,6 bisfosfato

32
Q

regulan a la baja la actividad de la piruvato quinasa.

A

altos niveles de ATP y el aminoácido alanina

33
Q

proviene de la descomposición del músculo esquelético cuando se ayuna, y se usa como sustrato para producir nueva glucosa.
los altos niveles de alanina significan que el cuerpo necesita producir nueva glucosa, no descomponerla en glucólisis.

A

alanina

34
Q

Una vez que se produce, la glucólisis prácticamente ha terminado, la glucólisis es anaeróbica, , hemos generado un total de 2 ATP en este proceso.

A

piruvato

35
Q

puede ingresar a las mitocondrias y participar en el ciclo de Krebs, ciclo del ácido cítrico, y la cadena de transporte de electrones para producir más ATP.

A

piruvato

36
Q

después de todas las reacciones mitocondriales, terminará con un total neto de aproximadamente

A

30 a 32 ATP

37
Q

Algunas células no tienen acceso a suficiente oxígeno; como una

A

célula muscular esquelética en ejercicio, o un glóbulo rojo que carece de mitocondrias.

38
Q

la célula puede usar la enzima para eliminar el hidrógeno de una molécula de NADH y dárselo al piruvato, creando lactato y NAD + como subproducto.

A

lactato deshidrogenasa

39
Q

es crucial porque es necesario para trabajar con G3P-deshidrogenasa y mantener la glucólisis en marcha.

A

NAD +

40
Q

el lactato es eliminado de nuestra sangre por los

A

riñones

41
Q

En general, hay una producción neta de

A

2 moléculas de ATP y 2 de NADH

42
Q

En las mitocondrias producen neta, aproximadamente

A

3 ATP por NADH, 6 ATP