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

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

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
Cada molécula de NADH entra en la
cadena de transporte de electrones en las mitocondrias y produce 3 ATP
26
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.
fosfoglicerato quinasa
27
agregaremos dos ATP a nuestro contador porque esta reacción ocurre dos veces, así que volvemos a
0
28
Una enzima mueve el fosfato en 3-fosfoglicerato al segundo carbono, produciendo 2-fosfoglicerato
mutasa
29
una enzima elimina una molécula de agua del 2 fosfoglicerato y produce fosfoenolpiruvato o PEP.
enolasa
30
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.
piruvato quinasa
31
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.
fructosa-1,6 bisfosfato
32
regulan a la baja la actividad de la piruvato quinasa.
altos niveles de ATP y el aminoácido alanina
33
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.
alanina
34
Una vez que se produce, la glucólisis prácticamente ha terminado, la glucólisis es anaeróbica, , hemos generado un total de 2 ATP en este proceso.
piruvato
35
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.
piruvato
36
después de todas las reacciones mitocondriales, terminará con un total neto de aproximadamente
30 a 32 ATP
37
Algunas células no tienen acceso a suficiente oxígeno; como una
célula muscular esquelética en ejercicio, o un glóbulo rojo que carece de mitocondrias.
38
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.
lactato deshidrogenasa
39
es crucial porque es necesario para trabajar con G3P-deshidrogenasa y mantener la glucólisis en marcha.
NAD +
40
el lactato es eliminado de nuestra sangre por los
riñones
41
En general, hay una producción neta de
2 moléculas de ATP y 2 de NADH
42
En las mitocondrias producen neta, aproximadamente
3 ATP por NADH, 6 ATP