Química - Metabolismo de Lípidos Flashcards
Los triacilgliceroles de la dieta prácticamente no sufren modificaciones en boca ni en estómago. Su digestión se lleva a cabo en intestino por la acción de:
a. Acil-CoAsintetasa
b. Lipasa pancreática
c. Carboxi-peptidasa
d. Amilasa pancreática
b. Lipasa pancreática
La betaoxidación de los ácidos grasos:
a. Consume NAD y FAD
b. Comienza con la formación de Acil-CoA
c. Transporta Acil-coA mediante carnitina
d. Presenta la enzima enoil-hidratasa
e. Todas son correctas
e. Todas son correctas
La Beta- oxidación:
a. Se produce en el citosol
b. Se produce en la mitocondria
c. Genera metabolitos que alimentan el ciclo de Krebs
d. Genera equivalentes de reducción para la cadena respiratoria
e. a + c + d
f. b + c + d
f. b + c + d
Cuando los ácidos grasos son completamente catabolizados:
a. El proceso se produce únicamente en el citosol
b. Producen ATP únicamente por fosforilación a nivel del sustrato
c. Producen coenzimas reducidas
d. El proceso ocurre en el retículo endoplásmico
c. Producen coenzimas reducidas
La coenzima que participa en las reducciones de la síntesis de ácidos grasos es:
a. NADH
b. Coenzima Q
c. NAPH
d. FADH2
c. NAPH
En la síntesis de ácidos grasos, el citrato participa en el transporte de:
a. Malonil-coA
b. Succinil-coA
c. Acil-coA
d. Acetil-coA
d. Acetil-coA
En la beta-oxidación, la carnitina participa en el transporte de:
a. Malonil-coA
b. Succinil-coA
c. Acil-coA
d. Acetil-coA
c. Acil-coA
Los cuerpos cetónicos se sintetizan en:
a. Riñón
b. Músculo
c. Hígado
d. Intestino
c. Hígado
Los cuerpos cetónicos aumentan en el plasma en aquellas situaciones en que:
a. Está aumentada la glucogenogénesis muscular
b. Está aumentada la glucogenolisis muscular
c. Está aumentada la gluconeogénesis hepática
d. Está aumentada la glucogenogénesis hepática
c. Está aumentada la gluconeogénesis hepática
El glicerol producto de la lipólisis de los triacilgliceroles:
a. Puede incorporarse a la gluconeogénesis al reducirse a dihidroxiacetona-P
b. Puede incorporarse a la gluconeogénesis al oxidarse a dihidroxiacetona-P
c. Puede incorporarse a la glucogenogénesis al oxidarse a dihidroxiacetona-P
d. Puede incorporarse a la glucogenogénesis al reducirse a dihidroxiacetona-P
b. Puede incorporarse a la gluconeogénesis al oxidarse a dihidroxiacetona-P