Gluconeogenesi Flashcards

1
Q

Cosa accade nella gluconeogenesi?

A

Si passa da molecole più semplici a 3 atomi di carbonio al glucosio

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2
Q

La gluconeogenesi è l’analogo della glicolisi in senso contrario?

A

No, perché per le 7 reazioni reversibili della glicolisi non cambia nulla in senso opposto, mentre per le altre 3, che risultano irreversibili occorre superare dei bypass (nella gluconeogenesi)

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3
Q

Quanta ATP consuma la gluconeogenesi nel totale?

A

6 ATP

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4
Q

1 BYPASS gluconeogenesi

A

Il piruvato (ultimo prodotto della glicolisi) viene riconvertito in fosfoenolpiruvato in una serie di passaggi che richiedono un sistema navetta tra citoplasma e mitocondrio per il trasporto di ossalacetato, il quale si ottiene dal piruvato grazie a piruvato carbossilasi

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5
Q

1 STEP 1 bypass gluconeogenesi

A

Il piruvato entra nel mitocondrio, poiché ha dei suoi trasportatori e qui grazie all’enzima piruvato carbossilasi (enzima dove è presente biotina e che richiede CO2) si forma ossalacetato

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6
Q

2 STEP 1 bypass gluconeogenesi

A

Nel secondo step l’ossalacetato appena firmato nel mitocondrio non può uscire direttamente dal citoplasma in quanto non ha dei trasportatori specifici, quindi viene prima convertito in L malato grazie a ossidazione di NADH in NAD+.

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7
Q

3 STEP 1 bypass gluconeogenesi

A

Il malato ha dei trasportatori di membrana e riesce quindi a passare nel citoplasma dove viene riconvertito in ossalacetato sfruttando la riduzione di NAD+ in NADH, grazie all’ enzima malato deidrogenasi citosolica

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8
Q

4 STEP 1 bypass gluconeogenesi

A

L’ossalacetato nel citoplasma ora è in grado di essere convertito in PEP grazie a PEP carbossichinasi citosolica che libera una CO2 e utilizza una GTP

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9
Q

Passaggio alternativo 1 bypass con il lattato

A

Il lattato viene convertito direttamente in piruvato con riduzione di NAD+ in NADH nel citoplasma per mezzo di lattato deidrogenasi e passa poi nel mitocondrio dove per piruvato carbossilasi si forma ossalacetato. Questa volta l’ossalacetato è convertito direttamente in PEP nel mitocondrio grazie a PEP carbossichinasi mitocondriale. il PEP può poi uscire nel citosol

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10
Q

Perché è importante che nella gluconeogenesi si formi NAD+ nel mitocondrio e NADH nel citosol nel 1 bypass?

A

Permette di mantenere l’equilibrio di NAD+/NADH tra forma ossidata e forma ridotta e il NADH rimane confinato nel mitocondrio, mentre il NAD+ rimane confinato nel citoplasma

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11
Q

2 BYPASS gluconeogenesi

A

Il secondo bypass della gluconeogenesi coincide col terzo step della glicolisi al contrario e si passa da fruttosio 1,6 bisfosfato a fruttosio liberando un fosfato. La reazione è catalizzata da fruttosio 1,6 bisfosfatasi 1.

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12
Q

3 BYPASS gluconeogenesi

A

Sarebbe il primo step della glicolisi al contrario, quindi si passa da glucosio 6 fosfato e glucosio e anche qui interviene una fosfatasi, glucosio 6 fosfatasi che rimuove un fosfato

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13
Q

Dove si trova la glucosio 6 fosfatasi del terzo bypass?

A

Si trova esclusivamente nel reticolo endoplasmatico delle cellule del fegato, quindi il glucosio 6 fosfato può entrare grazie ad un trasportatore e può uscire come glucosio grazie ad un secondo trasportatore

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14
Q

Non c’è il rischio che nella gluconeogenesi, non appena il glucosio esce dal reticolo endoplasmatico venga nuovamente attaccato da esochinasi che lo fosforilano a glucosio 6 fosfato?

A

È difficile dato che la glucochinasi ha tempi di reazione molto più lunghi della diffusione del glucosio e le esochinasi sono velocemente saturate

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15
Q

Cosa comprende il ciclo di Cori?

A

Dall’ eritrocita, che non avendo mitocondri fa solo glicolisi, si ottiene lattato che poi entra in gluconeogenesi soltanto nel fegato e ritorna glucosio. Invece nel tessuto muscolare si ottiene per glicolisi il piruvato e poi alanina, che nel fegato segue la via gluconeogenica passando prima a piruvato fino a glucosio oppure diventa urea e va ai reni

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