MTB4 Flashcards

1
Q

Hormonas secretadas en los islotes de Langerhans que regulan el metabolismo intermediario de carbohidratos, proteínas y grasas.

A

Insulina y glucagón

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2
Q

Hormona secretada en los islotes de Langerhans que regula la secreción de otras hormonas en los islotes.

A

Somatostatina

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3
Q

Hormona secretada en los islotes de Langerhans que regula el transporte de iones en el intestino.

A
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4
Q

V/F. La insulina es anabólica.

A

Verdadero

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5
Q

V/F. El glucagón es anabólico.

A

Falso, es catabólico

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6
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan glucagón.

A

A

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7
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan insulina.

A

B

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8
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan somatostatina.

A

D

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9
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan polipéptido pancreático.

A

F

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10
Q

Polipéptido con origen en el RER. Primer paso en la formación de insulina.

A

Preproinsulina

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11
Q

Luego de retirar el péptido C de la proinsulina se forma…

A

Insulina

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12
Q

Vida media de la insulina.

A

5 minutos

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13
Q

Acciones rápidas (segundos) de la insulina.

A

Aumento del transporte de:
* Glucosa
* Aminoácidos
* K+
A las células sensibles

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14
Q

Acciones intermedias (minutos) de la insulina.

A
  • Estimula síntesis de proteínas
  • Inhibe degradación de proteínas
  • Activa enzimas glucolíticas y glucógeno sintasa
  • Inhibe enzimas fosforilasas y gluconeogénicas
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15
Q

Acciones tardías (horas) de la insulina.

A

Aumento de ARNm para enzimas lipogénicas y otras

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16
Q

A la insulina se le conoce como la hormona de la abundancia debido a su efecto neto. Este es:

A

Almacenamiento de carbohidratos, proteínas y grasas.

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17
Q

Menciona las funciones de la insulina en el tejido adiposo.

A
  • Aumento de entrada de glucosa
  • Aumento de síntesis de ácidos grasos
  • Aumento de síntesis de glicerol-fosfato
  • Mayor deposición de triglicéridos
  • Activación de lipoproteína lipasa
  • Inhibición de lipasa sensible a hormonas
  • Mayor captura de K+
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18
Q

Menciona las funciones de la insulina en el músculo.

A
  • Aumento de entrada de glucosa
  • Aumento de síntesis de glucógeno
  • Aumento de captura de aminoácidos
  • Aumento de síntesis protéica
  • Disminución del catabolismo protéico
  • Disminución de aa para gluconeogénesis
  • Aumento de captura de cetonas
  • Mayor captura de K+
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19
Q

Menciona las funciones de la insulina en el hígado.

A
  • Cetogénesis disminuida
  • Aumento de síntesis protéica
  • Aumento de síntesis de lípidos
  • Disminución de gluconeogénesis
  • Aumento de glucogénesis
  • Aumento de glucólisis
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20
Q

En general, la insulina ejerce un efecto en la célula. Este es el de:

A

Crecimiento aumentado

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21
Q

En los transportadores SGLT dependientes de Na+ la glucosa viaja gracias a…

A

Transporte activo secundario

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22
Q

En los transportadores GLUT la glucosa viaja gracias a…

A

Difusión facilitada

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23
Q

Transportador SGLT presente en el intestino delgado y túbulos renales.

A

SGLT1

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24
Q

Transportador SGLT presente en túbulos renales.

A

SGLT2

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25
Q

Transportador GLUT presente en placenta, BBB, cerebro, eritrocitos, riñones, colon, etc. Ayuda a capturar glucosa.

A

GLUT1

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26
Q

Transportador GLUT presente en células B del páncreas, hígado, intestino delgado y riñones. Es un sensor de glucosa en células B y transporta glucosa hacia la sangre.

A

GLUT2

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27
Q

Transportador GLUT presente en músculo estriado y cardíaco, tejido adiposo, etc. Es sensible a insulina.

A

GLUT4

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27
Q

Transportador GLUT presente en cerebro, placenta, riñones, etc. Ayuda a capturar glucosa.

A

GLUT3

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28
Q

Transportador GLUT presente en yeyuno y esperma. Transporta fructosa.

A

GLUT5

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29
Q

Transportador GLUT presente en cerebro, bazo y leucocitos. Función desconocida.

A

GLUT6

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30
Q

Transportador GLUT presente en hígado. Mueve glucosa-6-fosfato.

A

GLUT7

31
Q

Cuando la insulina está presente, ¿qué ocurre con GLUT4?

A

Se inserta en la membrana celular

32
Q

Cuando cesa la acción de la insulina, ¿qué ocurre con GLUT4?

A

Se endocita

33
Q

Además de la estimulación por insulina, ¿qué otro estímulo mueve GLUT4 a la membrana?

A

Ejercicio

34
Q

V/F. La insulina hace que el K+ salga de las células.

A

Falso; hace que entre

35
Q

¿De qué manera la insulina moviliza K+?

A

Aumenta la actividad de la Na-K ATPasa.

36
Q

El receptor de insulina se conforma de dos subunidades (a y B) y la B tiene actividad intracelular del tipo…

A

Tirosina cinasa

37
Q

¿Cómo esperas encontrar los niveles de insulina luego de comer?

A

Elevados

38
Q

Explica el proceso de activación de la secreción de insulina.

A
  1. Entrada de glucosa a células B por GLUT2
  2. Producción de ATP
  3. ATP inhibe canales de salida de K+ (despolarización)
  4. Se abren canales de Ca2+
  5. Exocitosis de insulina
39
Q

Este actúa como un segundo mensajero intracelular que parece facilitar la maduración de un segundo grupo de gránulos secretores de insulina. Disminuye su pH.

A

Glutamato

40
Q

Receptores adrenérgicos que inhiben y que estimulan la secreción de insulina. Esto por aumento o disminución de AMPc.

A
  • a2 inhibe
  • B estimula
41
Q

Par craneal que inerva los islotes pancreáticos. Su estimulación produce aumento de secreción de insulina.

A

Vago

42
Q

Neurotransmisor que estimula la secreción de insulina al activar la fosfolipasa C.

A

Acetilcolina

43
Q

En la respuesta de lucha y huída, ¿cómo esperas encontrar la secreción de insulina?

A

Inhibida

44
Q

Hormonas intestinales que estimulan la secreción de insulina.

A
  • Glucagón
  • Secretina
  • CCK
  • Gastrina
  • GIP
45
Q

Polipéptido producido en las células A del páncreas. Este se procesa en un segundo polipéptido hasta formar glucagón. Menciona ambos.

A
  • Preproglucagón
  • Proglucagón
46
Q

En las células L, el preproglucagón se procesa en otro polipéptido. Este si se inyecta disminuye la ingesta de alimentos.

A

Glicentina

47
Q

Polipéptido producido a partir del preproglucagón. Este inhibe la secreción de ácido gástrico.

A

Oxintomodulina

48
Q

Menciona las 4 funciones del glucagón.

A
  • Glucogenolítico
  • Gluconeogénico
  • Lipolítico
  • Cetogénico
49
Q

Dosis grandes de glucagón exógeno producen un efecto…

A

Inotrópico positivo

50
Q

Vida media del glucagón.

A

5-10 minutos

51
Q

Principal estímulo para aumentar la secreción de glucagón.

A

Hipoglucemia

52
Q

Mediado por los receptores B adrenérgicos, los nervios simpáticos…
a) estimulan
b) inhiben
La secreción de glucagón.

A

Estimulan

53
Q

V/F. Comidas protéicas aumentan la secreción de glucagón.

A

Verdadero

54
Q

V/F. La secretina aumenta la secreción de glucagón y la CCK y gastrina la inhiben.

A

Falso; es al revés

55
Q

El glucagón estimula la secreción de insulina y somatostatina. Estas como agradecimiento…

A

Lo inhiben

56
Q

Además de inhibir al glucagón, la somatostatina inhibe también a…

A

La insulina y el polipéptido pancreático

57
Q

Entre la somatostatina 14 y 28, ¿Cuál es más activa para inhibir a la insulina?

A

28

58
Q

Esta hormona retarda la absorción de alimentos en seres humanos. Esto para zuavizar los picos y valles de absorción.

A

Polipéptido pancreático

59
Q

En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?

A

Disminuidos; permite movilización de resevras energéticas

60
Q

En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?

A

Elevados; para mantener niveles de glucosa en sangre

61
Q

En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?

A

Elevados; para movilizar grasas y glucosa

62
Q

En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?

A

Se eleva moderadamente: promueve gluconeogénesis

63
Q

En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?

A

Se produce una resistencia a la insulina; reduce la catación de glucosa

64
Q

En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?

A

Elevados; proporciona glucosa

65
Q

En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?

A

Elevadas; promueven liberación de glucosa y ácidos grasos

66
Q

En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?

A

Elevados; favorecen gluconeogénesis y catabolismo muscular

67
Q

En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?

A

Suprimida; permite acceso a la glucosa y ácidos grasos a tejidos dañados

68
Q

En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?

A

Elevados; garantizan producción de glucosa

69
Q

En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?

A

Elevados; liberan glucosa y ácidos grasos

70
Q

En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?

A

Elevados; promueven catabolismo de proteínas y lípidos

71
Q

En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?

A

Disminuida; contribuye a hiperglucemia

72
Q

En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?

A

Elevados; compensan la baja de insulina

73
Q

En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?

A

Elevadas; apoyan la respuesta inmune y movilización de energía

74
Q

En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?

A

Aumentan; modulan la inflamación