Segundo Parcial Bioqui Flashcards

1
Q

Tienen necesidad absoluta de glucosa sanguínea para metabolismo energético estas células consumen el 80% de los 200 g de glucosa que consume el organismo cada día

A

Eritrocitos y Cerebro

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2
Q

Polisacárido de almacenamiento de la glucosa, es nuestra primera línea de defensa contra la disminución de concentración de glucosa en sangre

A

Glucógeno

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3
Q

Durante e inmediatamente después de una comida la glucosa se convierte en glucógeno tanto en el hígado como en el músculo un proceso conocido como

A

Glucogénesis

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4
Q

La concentración tisular de glucógeno es mayor en el hígado que en el músculo pero debido a las masas del músculo y del hígado la mayoría de los glucógeno del organismo se almacenan en el músculo

A
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5
Q

El glucógeno hepático se degrada gradualmente entre las comidas liberando glucosa para mantener su concentración en sangre, por la vía de la

A

Glucogenólisis

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6
Q

Durante el sueño hay un desplazamiento gradual de la glucogenólisis a una síntesis de novo de la glucosa también a través de una vía hepática conocida como

A

Gluconeogénesis

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7
Q

Se almacena en el músculo para usarse en el metabolismo energético. Contiene dos tipos de enlaces glucosídicos

A

Glucógeno

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8
Q

Polisacárido de almacenamiento de las plantas de una mezcla de amilosa y amilopectina

A

Almidón

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9
Q

Es rico en el transportador de GLUT- 2 de alta capacidad y baja afinidad (Km>10 mmol/l), permeable a la glucosa suministrada en concentración elevada por la sangre de la vena Porta durante y después de una comida. es abundante en glucosinasa enzima específica para la glucosa que la convierte en glucosa 6 fosfato

A
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10
Q

Exceso de glucosa 6 fosfato en el hígado por encima de lo necesario para rellenar las reservas de glucógeno se deriva a la Glucólisis en parte para la producción de energía Pero principalmente para la conversión en ácidos grasos y triglicéridos que se exportan desde el hígado para su almacenamiento en el tejido adiposo

A
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11
Q

Es la enzima reguladora de la glucogénesis en lugar de la UDP-glucosa pirofosforilasa porque la UDP-glucosa también se utiliza en la síntesis de otros azúcares

A

Glucógeno sintasa

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12
Q

90% de la glucosa se libera del glucógeno como glucosa uno fosfato y el resto derivado de los residuos ramificados a1-6, se libera como glucosa libre

A
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13
Q

La glucogenólisis y la glucogénesis son contrarreguladas por tres hormonas

A

Insulina, glucagón y cortisol

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14
Q

Activadores hormonales de la glucogenólisis

A

Glucagón, adrenalina y cortisol

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15
Q

Es una hormona peptídica (3.500 Da) segregada por las células a del páncreas endocrino. Función principal es activar la glucogenólisis hepática para mantener una glucemia normal

A

Glucagón

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16
Q

El estrés agudo desencadena una activación de la glucogenólisis a través de la acción de una hormona catecolamínica liberada desde la médula suprarrenal

A

Adrenalina

17
Q

Son proteínas de la membrana plasmática que fijan nucleótidos de guanosina y que están implicadas en la traducción de señales de una amplia variedad de hormonas

A

Proteínas G

18
Q

Glucógenolisis y glucogénesis están contrarreguladas por una proteína que activa la fosforilasa e inhibe la glucógeno sintasa

A

Proteínas cinasa A

19
Q

Enfermedades genéticas autosómicas recesivas que afectan al metabolismo del glucógeno Se caracterizan por acumulación de gránulos de glucógeno en los tejidos que afectan a la función tisular

A

Glucogenosis

20
Q

Se caracterizan por una fatiga muscular rápida durante el ejercicio

A

Defectos en el metabolismo del glucógeno muscular

21
Q

Son inhibidores de la fosfodiesterasa y originan un aumento de la AMPc hepático y de la glucosa sanguínea

A

Cafeína del café y la teofilina del té

22
Q

La acción de la adrenalina sobre la glucogenolisis hepática se realiza a través de dos vías

A

Receptor B-adrenérgico y receptor a-adrenérgico

23
Q

Carece de receptor para el glucagón y de glucosa-6-fosfatasa; no es una fuente de azúcar sanguíneo durante la hipoglucemia

A

Músculo

24
Q

Cuando el glucagón y la adrenalina actúan sobre el hígado la activación de la glucogenólisis y la inhibición de la glucogénesis están mediadas al menos por tres tinajas

A

Proteína cinasa A, proteínas cinasa c y proteína cinasa activada por Ca²+- calmodulina

25
Q

Activa las formas basal y fosforilada de la fosforilasa, aumentando la glucogenólisis en ausencia o en presencia de estímulo hormonal

A

AMP

26
Q

Se opone a la acción del glucagón y estimula la gluconeogénesis

A

Insulina

27
Q

El almacenamiento de energía está bajo el control de la hormona que se sintetiza y almacena en las células B de los islotes pancreáticos de Langerhans

A

Hormona polipeptídica insulina

28
Q

Más Que la fosforilación de la serina y la treonina Es un rasgo característico de la transducción de Señales mediante la insulina y el factor de crecimiento

A

Fosforilación de la tirosina en las proteínas

29
Q

Es necesaria para mantener la glucemia durante el ayuno y la inanición

A

Gluconeogénesis

30
Q

Es una respuesta más lenta que depende de cambios en la expresión génica y que alcanza una actividad máxima en un periodo de horas se convierte en Fuente principal de nuestra concentración de glucosa en sangre a las 8 horas siguientes al Estado posterior a la absorción

A

Gluconeogénesis

31
Q

Es el precursor más importante de la glucosa sanguínea durante el ayuno y la inanición

A

Proteína muscular

32
Q

Gluconeogénesis es lo opuesto a la Glucólisis anaerobia

A
33
Q

El ciclo del lactato en el que participan el hígado, los hematíes y el músculo conocido como

A

Ciclo de cori

34
Q

Producción normal de glucosa en ausencia de hidratos de carbono de la dieta es de unos

A

200 g/día

35
Q

La gluconeogénesis a partir del piruvato es moderadamente cara requiriendo consumo neto de 4 moles de ATP por cada mol de piruvato convertido a glucosa

A
36
Q

Contrarregula alostericamente la Glucólisis y la gluconeogénesis

A

Fructosa 2,6 bisfosfato

37
Q

La Fru-2,6-BP es un activador de la PFK-1 y un inhibidor de la Fru-1,6- BPasa

A
38
Q

Fructosa se metaboliza casi exclusivamente en el hígado mediante la enzima

A

Fructocinasa