P1 Carbo1,2 Lipid Flashcards

1
Q

Cite características de los carbohidratos

A
  1. Funciones energéticas, estructural, reserva
  2. Classificados en monossacarídeo, dissacarídeo, polissacarídeo y oligossacarídeo
  3. Son formados principalmente por C, H y O
  4. Su fórmula es (CH2O)n
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2
Q

Define metabolismo

A

Conjunto das reações químicas que ocorrem num organismo vivo com o fim de promover a satisfação de necessidades estruturais e energéticas.

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3
Q

Diferencia entre anabolismo y catabolismo

A

Anabolismo es un proceso de construcción de moléculas, o sea constructivo y de síntesis, mol peq p/grandes

Catabolismo es un proceso de quebra de mol grandes p/peq, o sea, es destructivo.

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4
Q

Diferencia entre transportador GLUT y SGLT

A

Lo SGLT depende de sodio y lo GLUT no

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5
Q

Como es lo transporte de la GLUT 4,8 y 12

A

Son dependientes de la hormona insulina

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6
Q

Q es la glucolisis

A

Es una ruta metabólica que sirve de paso inicial para el catabolismo de carbohidratos en los seres vivos.

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7
Q

Cuantos pasos tiene la glucolisis

A

A quebra dos seis carbonos da glicose em duas moléculas de piruvato com três carbonos ocorre em dez passos; os primeiros cinco dos quais constituem a fase preparatória (fase de investimento) e os cinco seguintes, a fase de geração de ATP (fase de rendimento).

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8
Q

Cuales son los productos finales de la glucolisis

A

Duas moléculas de piruvato

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9
Q

Cuales son las enzimas encargadas de transformar la glucosa-6-fosfato en el hígado

A

Glucoquinasa

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10
Q

En que moleculas puede transformar el piruvato por vía anaerobica

A

Etanol o Ácidos latico

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11
Q

Cuando se produce una acidosis lática

A

La inhibición del metabolismo del piruvato

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12
Q

Diferencia entre fermentación latica Y alcoólica

A

Fermentacion latica: formación de ac. Latico a partir de ác.piruvico

Fermentación alcoólica: es la formación de alcool a partir de azúcar

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13
Q

Cuales los puntos de regulación de la glucolisis

A

Hexocinasa
Fosfofructocinasa
Piruvatocinasa

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14
Q

Cual es la enzima responsable por transformar el acetaldehído en etanol?

A

Alcohol desidrogenasa

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15
Q

Cual es la molecula que conecta a la glucolisis en el ciclo de krebs?

A

Acetil-CoA

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16
Q

El piruvato se transforma en Acetil-CoA por cual via

A

Respiração aeróbica

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17
Q

Diferencia entre via anaerobica y aerobica de la glucolisis

A

Aerobica usa el oxigeno
Y anaerobica no

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18
Q

Cuantas moleculas de ATP produce la glucolisis anaerobica

A

2 mol de ATP

19
Q

Al producirse ac.latico por fermentacion latica, donde continua la ruta?

A

Ciclo de Cori

20
Q

¿Qué es el ciclo de Cori y cuáles son sus finalidades?

A

El ciclo de Cori es un proceso metabólico en el que el lactato producido por la fermentación anaeróbica en los músculos se transporta al hígado, donde se convierte nuevamente en glucosa. Esta glucosa puede ser devuelta a los músculos para ser usada como energía. Su finalidad es permitir la continuidad del ejercicio muscular bajo condiciones anaeróbicas y reciclar el lactato para producir más energía.

21
Q

¿Cuál es la enzima responsable de la transformación de piruvato a lactato?

A

lactato deshidrogenasa

22
Q

¿Cuántas moléculas de ATP utiliza el ciclo de Cori?

A

El ciclo de Cori utiliza 4 moléculas de ATP en el hígado para convertir 2 moléculas de lactato en una molécula de glucosa.

23
Q

Qué obtenemos con la vía de las pentosas fosfato?

A

NADPH (necesario para la biosíntesis de lípidos y la defensa antioxidante) y ribosa-5-fosfato (necesaria para la síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos)

24
Q

Qué produce la acumulación de ácido láctico en el torrente sanguíneo?

A

puede causar acidosis láctica, que puede llevar a síntomas como fatiga, dolor muscular, y en casos severos, alteraciones en el equilibrio ácido-base del organismo.

25
Q

Cuál es la molécula creada por la vía de las pentosas fosfato para la biosíntesis de nucleótidos?

A

La molécula es la ribosa-5-fosfato.

26
Q

¿Dónde ocurre la vía de las pentosas fosfato?

A

Ocurre en el citosol de las células.

27
Q

¿Qué produce la acumulación de ácido láctico en los músculos?

A

produce fatiga muscular y dolor, conocido comúnmente como “quemazón” durante el ejercicio intenso.

28
Q

¿Cuál es la molécula creada por la vía de las pentosas fosfato para la biosíntesis de ácidos grasos y acción antioxidante?**

A

NADPH

29
Q

Describe las fases de la vía de las pentosas fosfato

A

La vía de las pentosas fosfato tiene dos fases principales:
- Fase oxidativa: Produce NADPH y ribulosa-5-fosfato a partir de glucosa-6-fosfato.
- Fase no oxidativa: Convierte ribulosa-5-fosfato en ribosa-5-fosfato (para la síntesis de nucleótidos) y otros azúcares como fructosa-6-fosfato y gliceraldehído-3-fosfato, que pueden entrar en la glicólisis.

30
Q

Con qué reacción empieza la fase no oxidativa de la vía de las pentosas fosfato?

A

La fase no oxidativa comienza con la isomerización de ribulosa-5-fosfato a ribosa-5-fosfato y xilulosa-5-fosfato.

31
Q

¿A qué se refiere el término anfibólico?

A

El término anfibólico se refiere a una vía metabólica que tiene funciones tanto anabólicas (de síntesis) como catabólicas (de degradación)

32
Q

¿Cómo se activa la vía de las pentosas fosfato?**

A

La vía de las pentosas fosfato se activa cuando hay una mayor necesidad de NADPH para biosíntesis reductora (como en la síntesis de ácidos grasos) o para combatir el estrés oxidativo.

33
Q

¿Qué molécula utiliza la vía de las pentosas fosfato como aceptor de hidrógeno?

A

La molécula utilizada como aceptor de hidrógeno es el NADP⁺, que se reduce a NADPH.

34
Q

¿Qué produce la acumulación de H₂O₂ en los eritrocitos y cómo contribuye la vía de las pentosas fosfato para disminuir las consecuencias?

A

La acumulación de H₂O₂ (peróxido de hidrógeno) en los eritrocitos puede causar daño oxidativo a las células. La vía de las pentosas fosfato contribuye a disminuir estas consecuencias al generar NADPH, que es esencial para regenerar glutatión reducido (GSH), un antioxidante que neutraliza el H₂O₂.

35
Q

Funciones de los lípidos

A
  • Energía: Los lípidos almacenan energía en forma de triglicéridos, que son una fuente concentrada de calorías.
    • Estructural: Forman parte de las membranas celulares en forma de fosfolípidos y colesterol, contribuyendo a la integridad y fluidez de las membranas.
    • Protección y aislamiento: Los lípidos actúan como reserva energética y proporcionan aislamiento térmico y protección a los órganos vitales.
    • Regulación: Los lípidos están involucrados en la síntesis de hormonas esteroides y otras moléculas señalizadoras.
36
Q

Clasificación de los lípidos

A
  • Lípidos simples: Incluyen los triglicéridos (grasas y aceites) y los ceras. Son compuestos de ácidos grasos y glicerol.
    • Lípidos compuestos: Incluyen los fosfolípidos y los glucolípidos, que contienen además otros grupos funcionales como grupos fosfato o azúcares.
    • Lípidos derivados: Incluyen los esteroides (como el colesterol) y los eicosanoides, derivados de ácidos grasos esenciales.
37
Q

Funciones del hígado en el metabolismo lipídico

A
  • Síntesis de lípidos: El hígado sintetiza ácidos grasos y triglicéridos a partir de carbohidratos y proteínas.
    • Beta-oxidación: El hígado descompone los ácidos grasos para producir energía.
    • Formación de lipoproteínas: El hígado produce lipoproteínas como las VLDL (lipoproteínas de muy baja densidad) para transportar lípidos en la sangre.
    • Regulación de colesterol: El hígado controla los niveles de colesterol al sintetizarlo y excretarlo en la bilis.
38
Q

Utilización de los ácidos grasos en el organismo

A
  • Producción de energía: Los ácidos grasos se oxidan en las mitocondrias para generar ATP, especialmente en tejidos como el músculo.
    • Construcción de membranas: Los ácidos grasos son componentes clave de los fosfolípidos en las membranas celulares.
    • Síntesis de moléculas: Se utilizan para producir eicosanoides y otras moléculas bioactivas.
39
Q

Diferencia de Ácidos grasos saturados e insaturados

A
  • Ácidos grasos saturados: No tienen dobles enlaces en sus cadenas de carbono; son sólidos a temperatura ambiente. Ejemplos incluyen el ácido palmítico y el ácido estearico.
    • Ácidos grasos insaturados: Contienen uno o más dobles enlaces en sus cadenas. Se dividen en:
      • Monoinsaturados: Un solo doble enlace (ej. ácido oleico).
      • Poliinsaturados: Dos o más dobles enlaces (ej. ácidos grasos omega-3 y omega-6).
40
Q

Cetogénesis, Definición y Producción en exceso

A
  • Definición: Es el proceso por el cual se producen cuerpos cetónicos a partir de ácidos grasos en el hígado.
    • Producción en exceso: Se produce cuando hay una alta movilización de ácidos grasos y una baja disponibilidad de carbohidratos, como en dietas muy bajas en carbohidratos o en diabetes descontrolada. Los cuerpos cetónicos pueden acumularse en la sangre y provocar cetosis o cetoacidosis.
41
Q

Ácidos grasos libres**:
- **Definición

A

Son ácidos grasos que no están esterificados (no están unidos a glicerol) y circulan en la sangre unidos a la albúmina. Se liberan durante la lipólisis y son utilizados por los tejidos para la producción de energía.

42
Q

Ácidos grasos libres**:
- **Definición

A

Son ácidos grasos que no están esterificados (no están unidos a glicerol) y circulan en la sangre unidos a la albúmina. Se liberan durante la lipólisis y son utilizados por los tejidos para la producción de energía.

43
Q

Q es la gluconeogénesis

A

es el proceso de sintetizar glucosa a partir de precursores no carbohidratos, tales como lactato, aminoácidos y glicerol

44
Q

Donde tiene cada GLUT

A

GLUT 1- cerebro, riñones, colon
GLUT 2- hígado, ID, Cel B pancreaticas
GLUT 3- cerebro, riñones y placenta
GLUT 4- Musc cardiaco y estriado, tej adiposo
GLUT 5- ID