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

A

Não sei

23
Q

Diferença entre a atuação do glucagon e adrenalina na glicemia

A
24
Q

Receptores do glucagon

A
25
Q

“O ATP ocupa uma posição intermediária na escala bioenergética dos compostos fos lados da célula”

A

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
Q

Descrição do ciclo de krebs (do ácido cítrico)

A

Inicia com oxalacetato + acetil-CoA e finaliza com o oxalacetato

27
Q

Quais 3 aspectos controlam a velocidade do ciclo de Krebs?

A
  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
Q

A cada molécula de NADH oxidada na cadeia respiratória, a energia livre forma:

A

3 ATPS no total
Sítios 1,3 e 4

29
Q

Teoria quimiosmótica de mitchel

A

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
Q

GLUT2

A

Fígado
Pâncreas

31
Q

GLUT4

A

Músculo esquelético e tecido adiposo

32
Q

GLUT6

A

Tecido nervoso

33
Q

GLUT9

A

Fígado e rins

34
Q

Desacoplador

A

Desfaz gradiente de prótons quimiosmótico

Termogenina: calor

35
Q

3 etapas especiais da Glicólise

A

Irreversíveis
Regulação da vel alostérica:
Hexocinase, PFK1 (fosfofrutoquinase) e piruvato cinase

36
Q

3 etapas especiais da Glicólise

A

Irreversíveis
Regulação da vel alostérica:
Hexocinase, PFK1 (fosfofrutoquinase) e piruvato cinase

37
Q

Produtos da glicólise anaeróbia (2)

A

Lactato
NAD+

38
Q

Hexocinase IV

A

No fígado
Km alto
Velocidade aumenta após comer muitos carboidratos

39
Q

Glicerol na gliconeogênese

A

Diferente dos aminoácidos e do lactato, ele n se transforma em piruvato

Vai direto pra reação 6 (di-hidroxiacetona)

40
Q

Oxalacetato atravessa a membrana mitocontrial?

A

Nao

41
Q

Transporte de metabólitos para gliconeogênese

A

Piruvato vira oxalacetato (piruvato carboxilase) dentro da mitocôndria

Vira malato ou aspartato

Sai e vai pro citosol pra virar PEP

42
Q

Importância da via das pentoses-fosfato?

A

Forma NADPH para biossínteses redutoras
Produção de ribose-5-fosfato biossíntese de DNA

43
Q

Secreção de glucagon diminui com a acão da adrenalina?

A

Não

44
Q

Quem estimula secreção de glucagon?

A

Aminoácidos e catecolaminas

45
Q

ATP é necessário pra que tipo de reação

A

Endergônica

46
Q

Parte da gliconeogênese na mitocondria

A

Piruvato em PEP

47
Q

Insulina capta glicose nos hepatócitos e miócitos

A

Com mecanismos diferentes

48
Q

Aminoácidos, ácidos graxos e glicose tem qual influência na insulina?

A

A estimulam

49
Q

Aminoácidos que precisam dos essenciais para serem sintetizados

A

• Tirosina depende da fenilalanina.
• Cisteína depende da metionina.

50
Q

3 aminoácidos que não são metabolizados no fígado

A
  1. Leucina
    1. Isoleucina
    2. Valina
51
Q

Fosforilação e desfosforilação da piruvato desidrogenase

A

Inativa e ativa producão de acetil-CoA
Quinase e fosfatase
Insulina quer desfosforilada