Metabolismo E Bioenergética Flashcards

1
Q

Coordenado por?

A

Conjuntos multienzimáticos

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Q

4 funções?

A
  1. Extração de energia
  2. Armazenamento moléculas combustíveis
  3. Síntese moléculas complexas
  4. Eliminação excreção
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3
Q

Anabolismo

A

Construção e complexificação de substâncias a partir de molécs simples
Requer e consome energia

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4
Q

Catabolismo

A

Degradação/processamento de nutrientes para ter energia
Libera energia pro anabolismo etc

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5
Q

Anabolismo e Catabolismo

A

Não são a inversão das vias: muitas vezes por inviabilidade energética
Via convergente = catabólica
Via divergente = anabólica

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6
Q

Energia na físico-química

A

Capacidade de realizar trabalho decorrente das mudanças moleculares
Transdutores de energia convertem energia química em formas pro trabalho (fotossíntese, fermentação, respiração celular)

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7
Q

Fosforilação

A

Add grupo fosfato PO4-3

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8
Q

Fosfatação dos fosfatos

A

Quebra das ligações da adenosina com os fosfatos = libera energia

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9
Q

Fosforilação da glicose na célula

A

Rapidamente fosforilada para formar glicose-6-fosfato (G6P). Catalisado pela enzima hexoquinase (ou glucocinase no fígado e pâncreas).
Fosfato do ATP
1. Impede a saída da glicose da célula
2. Prepara a glicose para o metabolismo
3. Regulação do metabolismo: ponto de controle, regulando o fluxo de glicose para diferentes vias metabólicas, como a glicólise (produção de ATP), a via das pentoses-fosfato (produção de NADPH e nucleotídeos) e a síntese de glicogênio (armazenamento de energia).

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10
Q

Transfosforilação

A

Add e retirada de fosfato sem ATP
Viabilizar temporariamente atividade enzimática

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11
Q

AMP

A

Monofosfato de Adenosina

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12
Q

Delta G

A

Quantidade de energia livre de uma substância
Positivo: endergônica = produtos com mais energia (começa com fonte externa de energia)
Negativo: exergônico = produtos com menos energia (energia do sistema aumenta) (reação espontânea)

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13
Q

Respiração celular: tipo de reação?

A

Oxirredução medida por enzimas
Exergônico
Glicose oxida para oxigênio (acceptor final de elétrons)

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14
Q

Transdutores do transporte de elétrons

A

Função de transportar elétrons provenientes de moléculas energéticas como NADH e FADH₂, geradas no ciclo de Krebs, até o oxigênio, que é o aceptor final de elétrons
1. Citocromo c
2. Ubiquinona/coenzima q
3. Oxigênio
NADH e FADH2 transportam até onde acontece a cadeia transportadora de elétrons

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15
Q

Intermediário comum das vias catabólicas

A

Acetil-CoA: origina várias vias de aquisição de energia

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16
Q

Intermediário comum das vias catabólicas

A

Acetil-CoA: origina várias vias de aquisição de energia

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17
Q

O que acontece com o Acetil-CoA n ciclo do ácido cítrico?

A

Sofre uma série de oxirreduções formando um fluxo de elétrons

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18
Q

O que acontece com o Acetil-CoA n ciclo do ácido cítrico?

A

Sofre uma série de oxirreduções formando um fluxo de elétrons

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19
Q

Decodificação de elétrons

A

Fluxo de elétrons produzindo ou armazenando energia (ATP) -
O gradiente de prótons gerado pelo fluxo de elétrons é utilizado pela enzima ATP sintase. A energia do gradiente de prótons é convertida em energia química na forma de ATP, por meio de um processo chamado fosforilação oxidativa.

Carregam energia potencial ao longo da cadeia de transporte.
A energia é gradualmente liberada e convertida em ATP, que é então usado pelas células para realizar trabalho biológico.

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20
Q

Fosforilação oxidativa

A

Gera ATP através da transferência de elétrons, a criação de um gradiente de prótons e a síntese de ATP pela ATP sintase

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21
Q

Principais etapas fosforilação oxidativa

A

Cadena de Transporte de Elétrons (CTE):
• Eletrões, originários de moléculas reduzidas como NADH e FADH₂ (do ciclo de Krebs), transferidos através de proteínas integradas na membrana mitocondrial.
• Transferidos de um complexo para outro, a energia liberada é utilizada para bombear H⁺ do interior da mitocôndria para o espaço intermembranar = gradiente de concentração de prótons.

Quimiosmose:
• Acúmulo H⁺ no espaço intermembranar = gradiente eletroquímico/força próton-motriz
• H⁺s retornam ao interior da mitocôndria pela ATP sintase. A passagem fornece a energia necessária para a síntese de ATP a partir de ADP (adenosina difosfato) e fosfato inorgânico (Pi).

22
Q

O que é uma lançadeira de elétrons

23
Q

Diferença entre a atuação do glucagon e adrenalina na glicemia

24
Q

Receptores do glucagon

25
“O ATP ocupa uma posição intermediária na escala bioenergética dos compostos fos lados da célula”
Potencial de transferência de grupo fosfato intermediário comparado com outras substancias Energia livre de hidrólise PEP > ATP > glicose-6-fosfato PEP transfere seu P pro ADP Glicose -6-fosfato ganha P do ATP
26
Descrição do ciclo de krebs (do ácido cítrico)
Inicia com oxalacetato + acetil-CoA e finaliza com o oxalacetato
27
Quais 3 aspectos controlam a velocidade do ciclo de Krebs?
1. Disponibilidade de substrato 2. Relação da concentração ATP/ADP sobre a enzima isocitrato desidrogenase (ATP❌, ADP✅) 3. Relação da concentração de NADH/NAD sobre a enzima alfa-ceto-glutarato desidrogenase (NADH❌)
28
A cada molécula de NADH oxidada na cadeia respiratória, a energia livre forma:
3 ATPS no total Sítios 1,3 e 4
29
Teoria quimiosmótica de mitchel
Diferença de concentração de H+ Diferença química (pH) Entre intermembranas e matriz Síntese de ATP quando a diferença de potencial eletroquímico é desfeita pela volta de prótons a matriz
30
GLUT2
Fígado Pâncreas
31
GLUT4
Músculo esquelético e tecido adiposo
32
GLUT6
Tecido nervoso
33
GLUT9
Fígado e rins
34
Desacoplador
Desfaz gradiente de prótons quimiosmótico Termogenina: calor
35
3 etapas especiais da Glicólise
Irreversíveis Regulação da vel alostérica: Hexocinase, PFK1 (fosfofrutoquinase) e piruvato cinase
36
3 etapas especiais da Glicólise
Irreversíveis Regulação da vel alostérica: Hexocinase, PFK1 (fosfofrutoquinase) e piruvato cinase
37
Produtos da glicólise anaeróbia (2)
Lactato NAD+
38
Hexocinase IV
No fígado Km alto Velocidade aumenta após comer muitos carboidratos
39
Glicerol na gliconeogênese
Diferente dos aminoácidos e do lactato, ele n se transforma em piruvato Vai direto pra reação 6 (di-hidroxiacetona)
40
Oxalacetato atravessa a membrana mitocontrial?
Nao
41
Transporte de metabólitos para gliconeogênese
Piruvato vira oxalacetato (piruvato carboxilase) dentro da mitocôndria Vira malato ou aspartato Sai e vai pro citosol pra virar PEP
42
Importância da via das pentoses-fosfato?
Forma NADPH para biossínteses redutoras Produção de ribose-5-fosfato biossíntese de DNA
43
Secreção de glucagon diminui com a acão da adrenalina?
Não
44
Quem estimula secreção de glucagon?
Aminoácidos e catecolaminas
45
ATP é necessário pra que tipo de reação
Endergônica
46
Parte da gliconeogênese na mitocondria
Piruvato em PEP
47
Insulina capta glicose nos hepatócitos e miócitos
Com mecanismos diferentes
48
Aminoácidos, ácidos graxos e glicose tem qual influência na insulina?
A estimulam
49
Aminoácidos que precisam dos essenciais para serem sintetizados
• Tirosina depende da fenilalanina. • Cisteína depende da metionina.
50
3 aminoácidos que não são metabolizados no fígado
1. Leucina 2. Isoleucina 3. Valina
51
Fosforilação e desfosforilação da piruvato desidrogenase
Inativa e ativa producão de acetil-CoA Quinase e fosfatase Insulina quer desfosforilada