Tercer-Parcial Flashcards

1
Q

En la síntesis de glucógeno, la UDP-glucosa es sustrato de la enzima

A

Glucógeno sintasa.

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2
Q

Sobre el glucógeno se puede afirmar que

A

Todos los enlaces glicosídicos que posee son de tipo alfa.

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3
Q

¿En qué vía participa la glucógeno fosforilasa?

A

Glucogenolísis.

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4
Q

Órgano en el que se encuentra la glucógeno fosforilasa

A

Hígado y músculo.

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5
Q

Sitio de almacenamiento con mayor concentración de glucógeno

A

Hígado.

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6
Q

Molécula sobre la cual se comienza a construir el glucógeno

A

Glicogenina.

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7
Q

La insulina, la epinefrina y el glucagon regulan positivamente (activan) la glucógeno sintasa

A

Falso.

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8
Q

La fosfoglucomutasa es la enzima que cataliza la intervención de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato

A

Verdadero.

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9
Q

Enzima que cataliza la reacción de Glucosa 1-fosfato + UTP = UDP-glucosa

A

UDP-glucosa pirofosforilasa.

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10
Q

Para la elongación de la cadena de glucógeno es necesaria la reacción del glucógeno con

A

UDP-glucosa.

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11
Q

Si se tiene una concentración baja de glucosa en sangre se observarán los siguientes efectos, EXCEPTO

A

Ocurre Aumento de AMPc, disminución de la síntesis de glucógeno y disminución de la actividad de la glucógeno sintasa. No ocurre la disminución de la actividad de glucógeno fosforilasa.

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12
Q

Modulador negativo de la cinasa 3 de glucógeno sintasa

A

Insulina.

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13
Q

La fosforilación induce el mismo efecto sobre la actividad de la glucógeno sintasa y glucógeno fosforilasa

A

Falso.

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14
Q

En qué sitio subcelular se almacena el glucógeno

A

Citosol.

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15
Q

La concentración de glucógeno es mayor en hígado pero la cantidad es mayor en el músculo debido a su mayor masa

A

Verdadero.

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16
Q

Mencione las características del glucógeno

A

Polisacárido de almacenamiento en mamíferos, compuesto por cadenas ramificadas de glucosa, estructura muy ramificada y compacta, enlaces α-(1→4) glucosídicos en cadenas lineales y α-(1→6) glucosídicos en puntos de ramificación.

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17
Q

Mencione los sitios de almacenamiento del glucógeno

A

Hígado y músculo esquelético.

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18
Q

Describe los dos tipos de enlaces de la glucosa en el glucógeno

A

Enlaces α-1,4-glucosídicos: para cadenas lineales. Enlaces α-1,6-glucosídicos: para ramificaciones.

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19
Q

Define glucogenolísis

A

La descomposición del glucógeno en glucosa.

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20
Q

Mencione las enzimas involucradas en la conversión de glucógeno a glucosa-6-fosfato

A

Glucógeno fosforilasa, Enzima desramificante (transferasa y α-1,6 glucosidasa), Fosfoglucomutasa.

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21
Q

Escribe la reacción catalizada por la glucógeno fosforilasa

A

glucógeno + Pi → glucosa-1-fosfato

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22
Q

Escribe la reacción que cataliza la enzima desramificante (transferasa)

A

Rompimiento de enlaces α-1,6 y transfiere a otra cadena.

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23
Q

Escribe la reacción que cataliza la enzima desramificante (α-1,6 glucosidasa)

A

Se libera la glucosa que ramifica.

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24
Q

Escribe la reacción que cataliza la enzima fosfoglucomutasa

A

Glucosa 1-fosfato a Glucosa 6-fosfato.

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25
Q

Esquematice la vía que se activa cuando la epinefrina se une a su receptor membranal (proteína G) y que conduce a la activación de la glucógeno fosforilasa

A

Epinefrina se una a Proteína G, la cual con GTP activa Adenilato ciclasa que convierte ATP a AMPc, activa Proteína cinasa A y a fosforilasa cinasa teniendo Glucógeno fosforilasa b y a.

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26
Q

Describe el efecto de la glucosa y la insulina sobre la actividad de la glucógeno fosforilasa

A

La glucosa inhibe y la insulina disminuye la actividad de la glucógeno fosforilasa.

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27
Q

Describe la regulación hormonal diferencial de la degradación de glucógeno en músculo y en hígado

A

Glucagón activa la glucogenólisis en el hígado. Epinefrina activa la glucogenólisis en el músculo.

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28
Q

Define glucogenogénesis

A

La síntesis de glucógeno a partir de glucosa.

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29
Q

Mencione el donador de residuos de glucosa en la síntesis de glucógeno y cómo se sintetiza

A

UDP-glucosa es el donador, sintetizado a partir de UTP y glucosa-1-fosfato.

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30
Q

Mencione las reacciones que catalizan las enzimas glucógeno sintasa, glicogenina y enzima ramificante del glucógeno

A

Glucógeno sintasa: añade residuos de glucosa del UDP-glucosa al glucógeno. Glicogenina: sintetiza cebadores para la síntesis de glucógeno. Enzima ramificante: forma enlaces α-(1→6) en puntos de ramificación.

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31
Q

Anote la ecuación balanceada de la síntesis de glucógeno a partir de glucosa-6-fosfato

A

6-fosfato es: glucosa-6-fosfato + UTP → UDP-glucosa+ 2Pi

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32
Q

Esquematice la regulación recíproca de la degradación y la síntesis de glucógeno

A

Glucógeno fosforilasa activa la degradación. Glucógeno sintasa activa la síntesis.

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33
Q

Describe el efecto de la fosforilación y de la glucosa sobre la glucógeno sintasa y la glucógeno fosforilasa

A

La fosforilación inactiva la glucógeno sintasa y activa la glucógeno fosforilasa. La glucosa activa la glucógeno sintasa y inhibe la glucógeno fosforilasa.

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34
Q

Explique el papel de proteína fosfatasa 1 (PP1), caseína cinasa II (CKII) y glucógeno sintasa cinasa 3 (GSK3) sobre la actividad de la glucógeno sintasa

A

PP1: desfosforila y activa la glucógeno sintasa. CKII y GSK3: fosforilan y inactivan la glucógeno sintasa.

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35
Q

Explique cómo cambia la actividad de las enzimas por los bajos y altos niveles de glucosa en sangre sobre la glicólisis, síntesis de glucógeno y degradación de glucógeno

A

Bajos niveles de glucosa en sangre: Estimulan la glucogenólisis (la degradación del glucógeno para liberar glucosa) y inhiben la glucogenogénesis (la síntesis de glucógeno). Altos niveles de glucosa en sangre: Estimulan la glucogenogénesis y inhiben la glucogenólisis.

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36
Q

Las sales biliares emulsionan las grasas de la dieta en el intestino

A

Verdadero.

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37
Q

El 80% de la masa de los quilomicrones es aportada por

A

Triacilgliceroles.

38
Q

Las apolipoproteínas son proteínas que se asociacian a los quilomicrones

A

Verdadero.

39
Q

Nombre de la enzima activada por apoC-II que convierte los Triacelgliceroles en ‘ácidos grasos y glicerol

A

Lipoproteína lipasa.

40
Q

Los ácidos grasos se ___ como combustible

A

Oxidan.

41
Q

Esquema de Triacelgliceroles a ácidos grasos en un adipocito

A

ATP a AMPc que activa Proteína cinasa, la cual a su vez activa Triacilglicerol lipasa.

42
Q

El glicerol de los triglicéridos puede ser metabolizado en glucosa

A

Verdadero.

43
Q

En la degradación de glicerol, el nombre de la enzima encargada de producir dihidroxiacetona fosfato es

A

Glicerol 3-fosfato deshidrogenasa.

44
Q

ATP + 1 [Graso Acil-CoA sintetasa]> 2 con 1P y Adenosina [Acil-CoA sintetasa]> 3

A

1 es Ácido graso, 2 es Graso acil adenilato (unido a enzimas) y 3 es Graso acil-CoA.

45
Q

Proteína que permite el paso de los ácidos grasos activados a través de la membrana interna mitocondrial

A

Transportador de cartinina.

46
Q

La beta oxidación consiste en ciclos de 4 reacciones que producen acetil-CoA

A

4 reacciones que son la oxidación, hidratación, oxidación y tiolisis.

47
Q

La oxidación de ácidos grasos de cadena impar produce

A

Acetil-CoA y propionil-CoA.

48
Q

Regulador negativo de la enzima canitinamacil transferansa

A

Malonil-CoA.

49
Q

Inhibidor de la beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa

A

NADH.

50
Q

Molécula que inhibe a la tiolasa

A

Acetil CoA.

51
Q

Los cuerpos cetónicos son solubles en plasma sanguíneo

A

Verdadero.

52
Q

El hígado produce y usa los cuerpos cetónicos como fuente de energía

A

Falso.

53
Q

Los cuerpos cétonicos son producidos a partir de

A

Acetil CoA.

54
Q

Condiciones en las que se producen los cuerpos cetónicos

A

Excesiva degradación de ácidos grasos y aumento de la gluconeogénesis.

55
Q

La ausencia de esta enzima en el hígado impide la utilización de los cuerpos cetónicos

A

ẞ-Cetoacil-CoA transferasa.

56
Q

La beta oxidación se lleva a cabo en

A

Matriz mitocondrial y peroxisomas.

57
Q

El rendimiento de moléculas de ATP durante la oxidación de una molécula de palmitoil-CoA es de

A

108 ATP.

58
Q

Durante la beta oxidación por cada ciclo de cuatro reacciones se produce

A

1 FADH2, 1 NADH, 1 acetil-CoA.

59
Q

Define β-oxidación y menciona en que parte de la célula se lleva a cabo

A

Moléculas de ácidos grasos se descomponen para producir energía. En las células eucariotas, la β-oxidación tiene lugar en las mitocondrias, mientras que en las células procariotas ocurre en el citosol.

60
Q

Mencione las características y funciones de un quilomicrón

A

Son lipoproteínas de densidad ultra baja, pequeñas partículas lipoproteicas que se asocian con la vía de absorción de lípidos, grasas y vitaminas liposolubles en los mamíferos. Su función principal es transportar los lípidos absorbidos desde el intestino al tejido muscular adiposo, cardíaco y esquelético.

61
Q

Mencione la enzima que cataliza la conversión de triacilgliceroles a ácidos grasos

A

La lipasa es la enzima que cataliza la conversión de triacilgliceroles a ácidos grasos.

62
Q

Describe la vía metabólica de utilización del glicerol

A

La vía metabólica de utilización del glicerol implica su fosforilación y oxidación a dihidroxiacetona-fosfato, un metabolito intermedio de la vía glucolítica.

63
Q

Escribe la reacción de activación de los ácidos grasos en la membrana externa mitocondrial

A

La reacción de activación de los ácidos grasos en la membrana externa mitocondrial implica la unión de coenzima A (CoA) a la cadena de ácidos grasos, convirtiéndolo en acil-CoA.

64
Q

Mencione las funciones de la carnitina

A

Participa en el transporte de los ácidos grasos de cadena larga hacia la mitocondria para ser metabolizados produciendo energía.

65
Q

Mencione las cuatro reacciones de la parte cíclica que se llevan a cabo en la vía de la β-oxidación

A

deshidrogenación, hidratación, segunda deshidrogenación y tiólisis.

66
Q

Escriba las reacciones que catalizan las enzimas acil-CoA deshidrogenasa, enoil-CoA hidratasa, beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa y tiolasa

A

Las enzimas acil-CoA deshidrogenasa, enoil-CoA hidratasa, beta hidroxiacil-CoA deshidrogenasa y tiolasa catalizan respectivamente las reacciones de deshidrogenación, hidratación, segunda deshidrogenación y tiólisis en la β-oxidación

67
Q

Escribe el número de moléculas de acetil CoA que se producen al oxidar completamente un ácido graso de 16 carbonos

A

Se producen 8 moléculas de acetil CoA.

68
Q

Escribe la ecuación balanceada de la β-oxidación a partir de palmitoil CoA

A

Palmitoil-CoA + 7 FAD + 7 H2O + 7 NAD++ 7 CoA → 8 acetil-CoA + 7 FADH2 + 7 NADH + 7 H+

69
Q

Escribe cuáles son los productos de la oxidación de un ácido graso de cadena par y de cadena impar

A

Los productos de la oxidación de un ácido graso de cadena par son acetil-CoA, NADH y FADH2. En el caso de un ácido graso de cadena impar, además de los productos anteriores, se genera propionil-CoA.

70
Q

Esquematice las diferencias entre la oxidación de un ácido graso de cadena par y de cadena impar

A

La principal diferencia entre la oxidación de un ácido graso de cadena par y de cadena impar es que la oxidación de un ácido graso de cadena impar produce propionil-CoA adicional en el último ciclo de la β-oxidación.

71
Q

Calcule el número de ATPs que se producen por la oxidación de un ácido graso de 16 carbonos

A

De 108 ATP.

72
Q

Define “cuerpos cetónicos” y describe las dos condiciones para su producción

A

son compuestos que se producen como subproductos cuando el hígado descompone la grasa para obtener energía. La producción de cuerpos cetónicos aumenta durante el ayuno, la dieta baja en carbohidratos y el ejercicio prolongado.

73
Q

Escribe en qué órgano se producen los cuerpos cetónicos

A

Hígado.

74
Q

La síntesis de los ácidos grasos en eucariontes tiene lugar en

A

Citosol.

75
Q

La síntesis de ácidos grasos

A

Requiere proteína acarreadora de acilos.

76
Q

El producto de la reacción inicial de carboxilación en la síntesis de los ácidos grasos es

A

malonil-CoA.

77
Q

¿Cuál de las siguientes condiciones inhibe la lipogénesis?

A

Ayuno.

78
Q

¿Cuál es el paso limitante en la síntesis de ácidos grasos?

A

La formación de malonil-CoA.

79
Q

El compuesto que se utiliza como donador de dos átomos de carbono en el crecimiento de la cadena de ácidos grasos es

A

Malonil-CoA.

80
Q

Los mamíferos no pueden convertir los ácidos grasos de cadena par en glucosa porque

A

No pueden convertir acetil-CoA a piruvato.

81
Q

La etapa de la biosíntesis de ácidos grasos que se encuentra regulada corresponde a

A

Acetil-CoA carboxilasa.

82
Q

¿En qué forma sale de la mitocondria el acetil-CoA para que se lleve a cabo la síntesis de ácidos grasos?

A

Citrato.

83
Q

La síntesis del colesterol

A

Se regula a nivel de la hidroximetil glutaril-CoA reductasa.

84
Q

Es un intermediario del ciclo de Krebs necesario para la síntesis de ácidos grasos

A

Citrato.

85
Q

Es un producto de la vía de las pentosas fosfato necesario para la síntesis de ácidos grasos

A

NADPH.

86
Q

En la síntesis de ácidos grasos, el producto de la carboxilación es

A

Malonil-CoA.

87
Q

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a la sintasa de ácidos grasos de los vertebrados?

A

Tiene un brazo flexible de fosfopanteteína.

88
Q

¿Cuál de los siguientes compuestos NO es requerido en la síntesis de ácidos grasos?

A

NADH.

89
Q

¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta con respecto a la graso acil-CoA sintetasa?

A

Activa ácidos grasos para su posterior oxidación.

90
Q

Explique a que se refiere la síntesis de ácidos grasos y mencione donde se lleva acabo

A

Proceso de producción de ácidos grasos, ocurre en el citosol.

91
Q

Explique el origen del NADPH para la síntesis de ácidos grasos en adipocitos, hepatocitos y glándulas mamarias

A

Proviene principalmente de la ruta de las pentosas fosfato.

92
Q

Escribe cuál es el regulador positivo de la citrato liasa y reguladores positivos y negativos de la acetil-CoA carboxilasa

A

Citrato liasa es regulada positivamente por acetil-CoA. Acetil-CoA carboxilasa es activada por citrato e inhibida por acil-CoA graso.