Proc bio 1 - 2nd partial 1st part Flashcards
Que es la bioenergética?
Estudia los diversos tipos de transformaciones energéticas que ocurren en los organismos vivos.
Menciona algunos ejemplos de actividades que requieren energía en una célula.
Contracción muscular, Transporte activo a travez de las membranas y reacciones metabólicas.
¿En qué consiste la primera ley de la termodinámica?
Se refiere a la conservación de la energía.
La energía no puede crearse ni destruirse. La energía puede transformarse de una forma a otra.
Proporciona un ejemplo de transducción de energía en células vivas.
Conversión de energía química en moléculas almacenadas como ATP.
Explica la idea principal detrás de la segunda ley de la termodinámica.
Los fenomenos tienen en el universo una dirección. Un estado mayor de energia a un estado menor.
¿Por qué se dice que ciertos fenómenos son espontáneos según la segunda ley de la termodinámica?
Pueden ocurrir sin el ingreso de energía externa.
¿Qué son las enzimas y cuál es su papel en el metabolismo celular?
Las enzimas son proteínas que aceleran reacciones químicas en las células. Son catalizadores biológicos.
¿Cuáles son las propiedades generales de las enzimas como catalizadores?
- Solo se precisan en pequeñas cantidades.
- No sufren cambios irreversibles sin alterar reacciones.
- No tienen efecto en la termodinámica de la reacción.
¿Por qué las enzimas son consideradas catalizadores eficientes en comparación con otros catalizadores?
acelera la velocidad de una reacción química específica en la célula. La enzima no se destruye durante la reacción y se utiliza una y otra vez.
¿Qué característica crucial tiene la especificidad de las enzimas?
Mantienen la organización y el orden.
¿Cómo aceleran las enzimas los procesos de rotura y formación de enlaces?
Participan intensamente en las actividades que ocurren cerca del sitio activo de la proteína.
¿Qué ocurre cuando un sustrato entra en la hendidura del sitio activo de una enzima?
Libera moleculas de agua
¿Cómo puede ser mayor la reactividad de las cadenas laterales del sitio activo en comparación con el solvente acuoso de la célula?
Pueden ser mucho mayor en el ambiente protegido dentro de la enzima que en el solvente acuoso de la celula.
Además de explicar la actividad catalítica de la enzima, ¿qué otra característica explica la estructura del sitio activo?
Su especifidad.
¿Qué es la inhibición enzimática competitiva y cuál es su relevancia en la farmacología?
La inhibición enzimática competitiva ocurre cuando un inhibidor y un sustrato compiten por el sitio activo de una enzima. Es relevante en el diseño de farmacos.
¿Cómo la inhibición enzimática competitiva puede ser superada?
si el número de colisiones entre la enzima y el inhibidor se vuelve insignificante en relación con las colisiones entre la enzima y su sustrato.
Describe la inhibición no competitiva y su impacto en la actividad enzimática.
El sustrato y el inhibidor no compiten por el mismo sitio de unión; por lo general, el inhibidor actúa en un sitio distinto al punto activo de la enzima. Dado que en la presencia de un inhibidor no competitivo una determinada fracción de las moléculas permanece inactiva en un instante particular, no puede alcanzarse la velocidad máxima de la población de moléculas enzimáticas.
¿Cómo se utilizan las formas de inhibición enzimática en la regulación celular?
Las células utilizan la inhibición enzimática para regular las vías metabólicas.
¿Cuál es la importancia de la glucosa en los tejidos del cuerpo humano?
Energia.
¿Dónde ocurre la glucólisis en las células?
Citoplasma/Citosol
¿Qué función tiene la glucólisis en las células musculares estriadas en condiciones de baja disponibilidad de oxígeno?
la glucólisis genera ATP sin necesidad de oxígeno permitiendo un alto rendimiento muscular.
¿Cómo metabolizan la glucosa los eritrocitos?
Glucolisis anaerobia.
¿Qué papel desempeña la hexocinasa en el metabolismo de la glucosa?
Convierte la glucosa en glucosa-6-fosfato.
¿Qué función cumple la glucocinasa en el hígado y en las células beta de los islotes pancreáticos?
En el hígado: elimina la glucosa de la sangre.
En los islotes pancreáticos: detecta concentraciones altas de glucosa.
¿Cuál es la reacción general de la glucólisis de la glucosa a lactato?
Glucosa + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD⁺ → 2 Lactato + 2 ATP + 2 NADH + 2 H₂O
¿Qué sucede en la glucólisis cuando hay carencia de oxígeno?
se añade una reacción extra al final, que convierte el piruvato lactato.
Fermentación.
¿Cuántas moléculas de ATP se forman por cada molécula de glucosa que pasa por la glucólisis?
se consumen dos moléculas de ATP, pero se sintetizan cuatro
¿Cuál es el producto de la reacción catalizada por la enolasa?
Fosfoenolpiruvato
¿Qué enzima isomeriza el 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato?
Mutasa
¿Qué sucede con el piruvato en condiciones anaeróbicas?
Se convierte en lactato
¿Qué ocurre con el piruvato en condiciones aeróbicas?
Se convierte en Acetil CoA
¿Cómo se forma acetil-CoA a partir del piruvato?
El piruvato se descarboxila para formar acetil-CoA en una reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa.
¿Cuántas reacciones tiene el glucolisis?
10
¿Cómo se llama la enzima que permite la conversión de piruvato a Acetil CoA?
Piruvato Deshidrogenasa