Hidratos De Carbono II Flashcards

1
Q

¿Cuáles son las dos funciones de la vía de las pentosas?

A
  1. Generación de poder reductor en forma de NADPH.

2. Producción de ribosa-5-P (constituyente de nucleótidos como ATP, NAD+, NADP+, coenzima A, FAD, ARN y ADN).

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2
Q

¿Qué metabolitos intermediarios comparte la vía de las pentosas y la glucólisis?

A

Glucosa-6P, fructosa-6P y gliceraldehido-3P.

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3
Q

¿Cuál es el objetivo de la fase oxidativa de la vía de las pentosas?

A

Formación de 2 NADPH

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4
Q

¿Cuál es el objetivo de la fase de transferencia de la vía de las pentosas?

A

Formación de azúcares-P entre 3 y 7 átomos de carbono.

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5
Q

Indique las reacciones/pasos de la fase oxidativa de la vía de las pentosas.

A

Figura 8

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6
Q

¿Cuál es la única enzima regulada de la vía de las pentosas?

A

Glucosa-6-P deshidrogenasa, regulada por NADPH, producto de la reacción.

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7
Q

Moléculas que difieren en la conformación de solo un C asimétrico

A

Epímero.

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8
Q

Etapas de la fase de transferencia de la vía de las pentosas:

A
  1. Ribulosa-5P (cetosa) —pentosa fosfato isomerasa—> ribosa-5P (aldosa)
    Ribulosa-5P (cetosa) —pentosa fosfato epimerasa—> xilulosa-5P (cetosa)
  2. Xilulosa-5P (cetosa dadora 5C) + ribosa-5P (aldosa receptora 5C) —transcetolasa (enzima) y tiamina pirofosfato (TPP coenzima)—> sedoheptulosa-7P (cetosa 7C) + gliceraldehido-3P (aldosa 3C)
  3. Sedoheptulasa-7P (cetosa dadora 7C) + gliceraldehido-3P (aldosa receptora 3C) —transaldolasa—> eritrosa-4P (aldosa 4C) + fructosa-6P (cetosa 6C)
  4. Eritrosa-4P (aldosa receptora 4C) + xilulosa-5P (cetosa dadora 5C) —transcetolasa y TPP—> fructosa-6P (cetosa 6C) + gliceraldehido-3P (aldosa 3C)
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9
Q

Vo F: Glucógeno tiene un extremo no reductor en que el C4 está unido a un alcohol y tiene un extremo reductor en que el C1 esta unido a glucogenina.

A

V

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10
Q

Elementos generales del metabolismo del glucógeno (figura 9)

A
  • Glucogenogénesis (anabólico): ver figura 9. UDP entrega unidades de glucosa al partidor para generar el polímero.
  • Glucogenólisis (catabólico): ver figura 9. Fosforólisis del glucógeno para formar glucosa-1P. Glucosa-6P en hígado puede generar glucosa libre y en músculo sigue la vía glucolítica para generar ATP.
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11
Q

Las reservas de glucógeno alcanzan para ___ horas de ayuno, ¿qué ocurre después?

A

10 horas de ayuno. Después la glicemia se mantiene solo por la gluconeogénesis.

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12
Q

V o F: el músculo no genera glucosa libre porque su glucosa-6-fosfatasa es defectuosa.

A

F, el músculo no genera glucosa libre porque no expresa la enzima glucosa-6-fosfatasa. Por ende, el músculo no participa de la regulación de la hipoglicemia.

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13
Q

glucogenogénesis, formaciones importantes:

A
  1. Glucosa-6P (rxn irreversible)
  2. De glucosa-6P a glucosa-1P por una fosfogluco mutasa
  3. Síntesis de UDP-glucosa y liberación de PPi
  4. Glucógeno sintasa agrega glucosas a extremos no reductores, forma enlaces alfa(1-4). (Reacción irreversible, enzima regulada de la vía).
  5. Enzima ramificante.
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14
Q

¿Qué es el partidor inicial?

A

Segmento lineal de 8 unidades de glucosa unidas a glucogenina.
Glucogenina tiene actividad glucosiltransferasa.

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15
Q

V o F sobre enzima glucógeno sintasa:

  1. Es la enzima regulada de la vía.
  2. Se regula por modificación química covalente, siendo activa en su forma fosforilada.
  3. Activa en hipoglicemia.
A
  1. V
  2. F, activa en su forma desfosforilada.
  3. Activa en hiperglicemia.
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16
Q

De glucógeno a glucosa-1P actúan:

A

Pi, glucógeno fosforilasa y enzima desramificante.

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17
Q

Describa la acción de la glucógeno fosforilasa y si es regulada o no.

A

la glucógeno fosforilasa es una enzima regulada que cataliza la fosforólisis del glucógeno usando Pi. Rompe en forma secuencias y forma glucosa-1P

18
Q

V o F, sobre la glucógeno fosforilasa:

  1. Es la enzima regulada de la vía
  2. Es activa en su forma fosforilada en hipoglicemia
A
  1. V

2. V

19
Q

Describa las 2 actividades de la enzima desramificante

A
  1. Función transferasa: transfiere 3 glucosas de la ramificación.
  2. Función alfa-1-6-glucosidasa: rompe enlace alfa(1-6) y forma una glucosa libre (producto minoritario de la glucogenolisis)
20
Q

Una vez que en la glucogenolisis llegamos a glucosa-6P, ¿a donde puede ir esta?

A

Puede ir a:

  • Hígado para formar glucosa libre gracias a la glucosa-6-fosfatasa.
  • Músculo para seguir la vía glicolítica y generar ATP.
21
Q

Explicar la regulación concertada entre glucogenogénesis y glucógenolisis bajo:
A) la acción de adrenalina y glucagón
B) la acción de insulina

A

Figura 10

22
Q

Explicar la regulación de la glucógeno sintasa mediante glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK-3) con la figura 11

A

Figura 11

23
Q

¿Cómo está regulada la glucógeno sintasa?

A

Mediante la glucógeno sintasa quinasa-3 (GSK-3) y alosterismo.

24
Q

Vía metabólica que sintetiza glucosa a partir de compuestos “no carbohidratos” como lactato, glicerol y alanina, entre otros aminoácidos.

A

Gluconeogénesis

25
Q

V o F: la gluconeogénesis ocurre en hígado, riñón, intestino y páncreas.

A

F, solo ocurre en hígado, riñón e intestino. No en páncreas.

26
Q

¿Para qué son los bypass de la gluconeogénesis?

A

Para crear alternativas a las reacciones de la glucólisis que son irreversibles.

27
Q

Nombre los 3 bypass de la gluconeogénesis

A

Figura 12.
1º bypass:
Piruvato —piruvato carboxilasa—> oxalacetato —fosfoenolpiruvato carboxilasa—> fofoenolpiruvato

2º bypass:
Fructosa-1,6-bifosfato —fructosa-1,6-bifosfatasa—> fructosa-6P

3º bypass:
Glucosa-6P —glucosa-6-fosfatasa—> glucosa

28
Q

La ____ es la enzima regulada y alostérica del 1º bypass y requiere de la coenzima ____

A

Piruvato carboxilasa y biopina.

29
Q

El ____ no puede salir de la mitocondria, por lo que debe primero reducirse a malato para poder salir y una vez fuera se vuelve a oxidar a ____

A

Oxalacetato x2

30
Q

V o F: la fructosa-1,6-bisfosfatasa es regulada (alostérica) y es la marcapasos de la vía de la gluconeogénesis

A

V

31
Q

¿Cuáles son las 2 enzimas reguladas de la gluconeogénesis?

A

Piruvato carboxilasa (1º bypass) y fructosa-1,6-bisfosfatasa (21 bypass y marcapaso)

32
Q

¿Cuál es la vía que provee de ATP para la gluconeogénesis?

A

Beta oxidación de ácidos grasos

33
Q

Nombre las enzimas marcapasos de la glucólisis de la gluconeogénesis, respectivamente.

A

FFQ-1 y fructosa-1,6-bisfosfatasa (FBPasa)

34
Q

Explicar la regulación concertada entre la FFQ-1 y la FBPasa, en donde se comparten electores alostéricos pero de funciones contrarias

A

Figura 13

35
Q

Sobre los precursores de la gluconeogénesis, alanina y lactato se incorporan a nivel de ___a___, mientras que el glicerol lo hace a nivel de___b___

A

a) 1º bypass, b) triosas fosfato

36
Q

Tanto la glucogenolisis como la gluconeogénesis convergen en:

A

Glucosa-6P, que es desfosforilada por la glucosa-6-fosfatasa

37
Q

Mecanismo de liberación de insulina de células beta pancreáticas:

A
  1. Entra mucha glucosa por GLUT2
  2. Por glucólisis y ciclo de krebs aumenta el ATP
  3. ATP hace que se cierren canales de K+
  4. Depolarización de membrana que lleva a la apertura de canales de Ca+2 y liberación de depósitos de ca+2 intracelular.
  5. Exocitosis de gránulos de insulina.
38
Q

V o F: Glucosa debe ser fosforilada al entrar a la célula para que pueda ser retenida.

A

V

39
Q

Nombre 3 acciones de la insulina:

A
  1. Induce translocación del GLUT4 a la membrana plasmática en músculo y tejido adiposo.
  2. Activa la glicolisis en hígado y músculo.
  3. Activa glucogenogénesis en hígado y músculo.
40
Q

Nombre 4 acciones del glucagón y adrenalina en conjunto:

A
  1. Adrenalina activa la lipolisis en tejido adiposo y ácidos grasos van posteriormente a ser catabolizados en hígado.
  2. Glucagón y adrenalina activan gluconeogénesis.
  3. Adrenalina activa la glucogenolisis muscular. Glucagón y adrenalina activan la glucogenolisis hepática.
  4. Activar PKA