SEGUNDO EXAMEN PARCIAL

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "SEGUNDO EXAMEN PARCIAL"

Transcripción

1 SEGUNDO EXAMEN PARCIAL Absorción Con respecto a la absorción intestinal de carbohidratos, lo siguiente es correcto: a) Los carbohidratos absorbidos en el yeyuno pasan a los vasos linfáticos en forma de monosacáridos. b) Para que la absorción de carbohidratos pueda realizarse por transporte activo, deben poseer anillo piranosa en su estructura. c) La glucosa se absorbe más lentamente que la fructosa y galactosa. = mas lentamente la fructosa y los alcoholes de azucares d) La fructosa favorece la absorción de glucosa e) Todo lo anterior es 2. La enfermedad de Hartnup se debe a un defecto de la absorción intestinal de: a) Folatos b) Disacáridos c) Cobalaminas d) Grasas neutras e) Aminoácidos neutros = es un defecto en el mecanismo transportador a través de membrana para el triptofano. 3. En general cual de los siguientes lípidos se absorbe en mayor porcentaje del lumen intestinal? a) Glicerol = 22% b) Triacilglicerol = se hidroliza por las lipasas a 1,2-diacilglicerol c) 1-monoacilglicerol = 6% d) 2-monoacilglicerol = 72% e) 1,2-diacilglicerol = se hidroliza por la lipasa pancreática a 2-monoacilglicerol 4. Cual de los siguientes enunciados son considerados como características específicas necesarias para la absorción intestinal de aminoácidos? a) Presencia de isomeros (L) b) Presencia de transportadores y consumo de energía = transporte activo dependiente de sodio c) Participación de fosfato de piridoxal d) Realizada desde la mucosa 5. Que cantidad de ácidos biliares escapa normalmente a la absorción, y es eliminada por las heces al dia? a) 400 g b) 40 g c) 5 g d) 4 g e) O.4 g Absorción Con respecto a la absorción de carbohidratos por los eritrocitos, lo siguiente es correcto: a) Existe un sistema de transporte activo para la glucosa, dependiente de Na y de energía b) Cuando existe una digestión acelerada de carbohidratos, los mecanismos de absorción de glucosa y fructosa se aturan con rapidez = glucosa y galactosa c) El incremento en la ingesta de carbohidratos, estimula la producción de transportadores celulares e) Solo a y c son correctos 7. Cual de los siguientes nutrientes se absorbe solamente en el ileon? a) Agua b) Glucosa c) Hierro d) Cobalamina e) Colesterol 8. Con respecto a la absorción de los productos de la digestión de lípidos en el intestino, lo siguiente es correcto: a) Todos los ácidos grasos de cadena larga absorbidos, en la mucosa de la pared intestinal son utilizados en la nueva formación de triacilgliceroles b) Los triacilgliceroles sintetizados en la mucosa intestinal, no son transportados en la sangre venosa de la porta. c) El glicerol liberado en la luz intestinal, pasa directamente a la vena porta. e) Solo a y c son correctas 9. Cual de las siguientes vitaminas participa en el transporte de L-aminoácidos durante su absorción intestinal? a) Tiamina = piruvato deshidrogenasa b) Biotina = gluconeogenesis c) Piridoxina d) Cobalamina = transferencia de transportes de carbono y metabolismo de acido fólico e) Acido pantotenico = síntesis de ácidos grasos 10. Durante el proceso de absorción de lipidos en el intestino, la enzima lipasa intestinal, actua hidrolizando a los: a) 1-monoacilglicerol b) 2-monoacilgliceroles = se isomerizan a 2- monoacilglicerol o utilizan la vía de monoacilglicerol, 72%. c) 1,2-diacilgliceroles = se hidrolizan a 2- monoacilglicerol por la lipasa pancreática d) Todos los anteriores e) Solo b y c 11. Cual de los siguientes ácidos biliares es poco absorbido durante la circulación enterohepatica? a) Litocolico = acido biliar secundario b) Desoxicolico = acido biliar secundario c) Quenodesoxicolico = acido biliar primario d) Taurocolico e) Glicolico Absorción Que porcentaje de los ácidos biliares secretados al intestino, retornan al hígado por la circulación enterohepatica? a) 75 al 80% b) 25 al 32% c) 5 al 8% d) 98 al 99% e) 38 al 44% 1

2 13. Cual de las siguientes alteraciones seria la más común que podría presentar una persona con deficiencia de absorción de lipidos? a) Hemorragia b) Estatorrea c) Osteoporosis d) Edema e) Anemia 14. Con respecto al glicerol producido en el intestino durante el proceso de digestión de los triacilgliceroles, indique lo correcto: a) Se reesterifica de nuevo a ácidos grasos = no se reesterifica b) En su totalidad es eliminado en las heces = no se elimina por las heces c) Al activarse en presencia de la enzima acil- CoA sintetasa puede ser reutilizado = los AGL son activados por la acil Co-A sintetasa d) Pasa directamente a la vena porta 15. Cuales de los siguientes compuestos absorbidos son transportados directamente en la sangre venosa de la porta? a) ácidos grasos de menos de 10 carbonos b) L-aminoácidos c) Glicerol liberado en la luz intestinal d) Todos los anteriores e) Solo b y c?????? Absorción Con respecto a la circulación enterohepatica de los ácidos biliares, indique lo correcto: a) Los ácidos biliares primarios y secundarios son absorbidos casi exclusivamente en el ileon. b) Por esta circulación retorna al hígado hasta el 50% de los ácidos biliares secretados al intestino. = el 98 a 99% retorna al hígado c) El acido litocolico es el acido biliar que es reabsorbido en mayor proporción. = el acido litocolico no es reabsorbido en cantidad significativa d) Alrededor de 3 a 5 gramos de ácidos biliares por día, escapa a la absorción y es eliminado por las heces. = alrededor de 3 a 5 gramos se hacen circular por el intestino de 6 a 10 veces y la cantidad que se pierde en las heces es sintetizado por colesterol Absorción Con respecto a la absorción intestinal de carbohidratos Cuál de los transportadores de membrana, funciona acoplado con la llamada bomba de Na/K? a) GLUT-3 b) GLUT-4 c) GLUT-5 = permite a la glucosa, fructosa y a la galactosa, sean transportados a favor de su gradiente d) GLUT-2 = la liberación de los azucares de la célula es por medio de GLUT-2 e) SGLT-1 Nutrición Cual seria el índice de masa corporal que deberá poseer un adulto normal, joven y sano como usted? a) 25 b) 10 c) 15 d) 50 e) Cual de los siguientes son considerados como nutrientes esenciales para el organismo humano? a) Metionina y fenilalanina b) Cobalamina y acido fólico c) Acido linoleico y alfa-tocoferol d) Acido retinoico y beta-carotenos e) Todos los anteriores 20. Cual seria la ingesta de proteínas de una persona a la que se le determina un consumo diario de 16 g de nitrógeno? a) 100 g = gramos de N X 6.25 = a gramos de proteína b) 150 g c) 200 g d) 500 g e) 1000 g 21. En nutrición el gasto energético necesario para la digestión y metabolismo de los nutrientes, se le conoce como: a) Gasto calórico total b) Efecto termogenico c) Equilibrio energético d) Metabolismo basal e) Coeficiente calórico 22. Cual de los siguientes aminoácidos son considerados como aminoácidos esenciales? a) Triptofano, glutamina y metionina b) Malato, citrato y oxaloacetato c) Glutamato, isoleucina y valina d) Valina, leucina y lisina e) Glicina, alanina e histidina Nutrición Cual podría ser la consecuencia de mantener un balance negativo de nitrógeno en un niño de 6 años? a) Obesidad = positivo b) Insuficiencia renal aguda = positivo c) Fallo hepático crónico = positivo d) Retraso del crecimiento 24. El siguiente concepto: Es el aumento de la glucosa sanguínea después de una dosis de prueba de un carbohidrato, comparado con el que se obtiene con una cantidad equivalente de glucosa, corresponde: a) Índice metabólico basal b) Curva de tolerancia a la glucosa c) Hiperglicemia reactiva d) Coeficiente hiperglicemiante e) Índice glucemico 25. Que cantidad de ingesta calorica se consume en la formación de reservas energéticas? a) 5% b) 10% c) 15% d) 20% e) 25% 2

3 Glucólisis y gluconeogenesis En relación a la enzima hexocinasa en la glucólisis, es correcto afirmar lo siguiente: a) Puede ser inhibida de modo alosterico por la glucosa 6 fosfato b) Tiene una alta afinidad (Km. alta) por su sustrato = tiene una alta afinidad (Km. baja) por su sustrato, la glucosa c) Actua solamente sobre los anomeros alfa de la glucosa d) Opera de modo optimo en concentraciones de glucosa sanguínea por arriba de 5mmol/L = entre 4.5 a 5.5 mmol/l 27. Cual de los siguientes compuestos se consideran substratos de la enzima enolasa? a) 2-fosfoglicerato = se forma el fosfoenolpiruvato b) 3-fosfoglicerato = substrato de la enzima fosfoglicerato mutasa y forma 2-fosfoglicerato c) Fosfoenolpiruvato = es el substrato de la piruvato cinasa d) Piruvato (enol) = se forma por la enzima piruvato cinasa e) A y c son correctas 28. Cual de las siguientes enzimas es común para la glucólisis y gluconeogenesis? a) Glucocinasa b) Fosfofructocinasa c) Fosfogliceratocinasa d) Piruvatocinasa e) Piruvatocarboxilasa 29. En la inanición cual de los siguientes aminoácidos es utilizado predominantemente, para la gluconeogenesis hepática? a) Valina b) Glicina c) Cisterna d) Serina e) Alanina 30. Cual de los siguientes compuestos es substrato para la gluconeogenesis? a) Glicerol b) Colesterol c) Leucina d) Fructosa e) Ribosa 31. La siguiente descripción aumenta la gluconeogenesis a través de incrementar el catabolismo proteico tisular, la absorción hepática de aminoácidos, y la actividad de las transaminasas corresponde a la hormona: a) Insulina = disminuye la glucosa sanguínea b) Glucagon = aumenta la glucosa sanguínea c) Hormona del crecimiento = aumenta la glucosa en la sangre d) Adrenalina = aumenta la glucosa sanguínea e) Glucocorticoides = aumenta la glucosa sanguínea Glucólisis y gluconeogenesis En relación a la glucólisis es correcto afirmar: a) Además de proporcionar una vía para el metabolismo de la glucosa, es importante para metabolizar fructosa y galactosa provenientes de los alimentos. b) Tiene la capacidad de proporcionar energía en ausencia de oxigeno, permitiendo al músculo esquelético trabajar eficientemente aun cuando la oxidación aerobia se vuelva insuficiente. c) El músculo cardiaco tiene capacidad glucolitica relativamente deficiente y escasa supervivencia en condiciones de isquemia. e) Solo a y b son correctas 33. La glucosa-6-fosfato: a) Es el producto resultante de la acción de la hexocinasa, fosfohexosa isomerasa o fosfoglucomutasa = hexocinasa en glucólisis; fosfohexosa isomerasa en gluconeogenesis; y la fosfoglucomutasa en el metabolismo del glucogeno. b) Puede actuar como inhibidor alosterico de la hexocinasa c) Es un compuesto intermediario importante en la gluconeogenesis, vía de la pentosa fosfato y la glucogenolisis e) Solo a y c son correctas 34. Cual de las siguientes enzimas de la glucólisis puede ser inhibida por el yodoacetato, debido a la presencia de radicales SH? a) Glucocinasa b) Glicerol-3-P-deshidrogenasa c) Gliceraldehido-3-P-deshidrogenasa d) Enolasa e) Lactato deshidrogenasa 35. La energía requerida para la gluconeogenesis hepática es proporcionada por: a) Glucólisis b) Ciclo de krebs c) Descarboxilacion del piruvato d) Oxidación de cuerpos cetonicos e) Oxidación de ácidos grasos 36. La glucólisis se regula en tres pasos que implican ecuaciones no equilibradas. Cuales de las siguientes enzimas catalizan reacciones glucoliticas consideradas fisiológicamente irreversibles? a) Glucocinasa y fosfogliceratocinasa b) Hexocinasa y fosfohexosa isomerasa c) Glucocinasa y fofofructocinasa d) Piruvatocinasa y fosfogliceratocinasa e) Fosfofructocinasa y aldolasa Glucólisis y gluconeogenesis Cual de las siguientes enzimas es común para la glucólisis y gluconeogenesis? a) Aldolasa b) Glucocinasa c) Piruvatocinasa d) Fosfofructocinasa e) Piruvato carboxilasa 38. Cual de las siguientes enzimas de la glucólisis cataliza una reacción en la que existe fosforilación a nivel del sustrato? a) Glucocinasa = ATP-ADP b) Hexocinasa = ATP-ADP 3

4 c) Fosfofructocinasa = ATP-ADP d) Fosfogliceratocinasa e) Piruvatocinasa 39. Cual de las siguientes enzimas en la gluconeogenesis, requieren para su funcionamiento de la presencia de CO2 y ATP? a) Piruvato cinasa = glucólisis b) Piruvato deshidrogenasa c) Piruvato carboxilasa d) Fosfoenolpiruvato carboxicinasa = gluconeogenesis e) Piruvato deshidrogenasa fosfatasa 40. Cual de los siguientes mecanismos contribuyen a la gluconeogenesis? a) Ciclo de cori b) Beta oxidación de ácidos grasos c) Transporte de alanina del músculo al hígado d) Todos los anteriores contribuyen e) Solo a y c 41. En cual de las siguientes vías metabólicas se liberan equivalentes reductores y bióxido de carbono? a) Glucólisis b) Glucogenolisis c) Glucogenogenesis d) Ciclo del acido cítrico e) En todas las anteriores Glucólisis y gluconeogenesis Cual de las siguientes afirmaciones es correcta acerca de la enzima glucocinasa? a) Posee una gran afinidad por sus substrato (Km baja) = presenta Km alta b) Remueve toda la glucosa que ingresa al hígado después de las comidas = extrae la glucosa de la sangre después de comer c) Opera de manera optima a concentraciones sanguíneas de glucosa menores de 5 mmol/l d) Todas son correctas e) Solo a y b son correctas 43. Cual de las siguientes enzimas es común para la glucólisis y gluconeogenesis? a) Glucocinasa = no reversible (glucólisis) b) Fosfofructocinasa = no reversible (glucólisis) c) Fosfogliceratocinasa = reversible (glucólisis) d) Piruvato cinasa = no reversible (glucólisis) e) Piruvatocarboxilasa = es de gluconeogenesis 44. Cual de los siguientes compuestos es un activador alosterico de la enzima enolasa? a) 2-fosfoglicerato b) 3-fosfoglicerato c) Fosfoenolpiruvato d) Piruvato (enol) e) Solo a y c son correctas 45. En una persona con dieta abundante de carbohidratos, la insulina actua sobre las enzimas de la gluconeogenesis como un: a) Inductor b) Represor c) Activador d) Inhibidor alosterico e) Substrato Glucólisis y gluconeogenesis Cual de los siguientes intermediarios de la glucólisis funcionan como substratos en reacciones irreversibles? a) Fosfoenolpiruvato b) Fructosa-1-6-difosfato c) 1,3-disfosfoglicerato d) Glucosa-6-fosfato e) Todos los anteriores 47. La producción de una molécula de agua en glucólisis se realiza en el paso de: a) Gliceraldehido-3-fosfato a 1.3-disfosfoglicerato b) 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato c) 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato d) Fosfoenolpiruvato a piruvato e) 1,3-disfosfoglicerato a 3-fosfoglicerato 48. La siguiente descripción Enzima glucolitica inhibida por fluoruro, propiedad de la que puede hacerse uso cuando se requiera impedir la glucólisis antes de calcular la glucosa sanguínea, corresponde a: a) Fofogliceratocinasa b) Hexocinasa c) Enolasa d) Gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa = inhibida por yodoacetato e) Lactato deshidrogenasa 49. Cual de las siguientes enzimas participa específicamente en el ciclo del 2,3- difosfoglicerato, en la glucólisis eritrocitaria? a) Gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa b) Fosfogliceratocinasa c) Fosfoglucomutasa d) Fosfogliceratomutasa e) Bifosfoglicerato fosfatasa = la bifosfoglicerato mutasa también Glucólisis y gluconeogenesis La acción de cual de las siguientes enzimas es suprimida en la glucólisis eritrocitaria? a) Fosfoglicerato cinasa b) Difosfoglicerato fosfatasa c) Fosfoglicerato mutasa d) Fosfoglucomutasa e) Difosfoglicerato mutasa 51. Cual de los siguientes compuestos puede ser transformado en glucosa sin necesidad de entrar en el espacio mitocondrial? a) Aminoácidos glucogénicos b) Propionato c) Lactato d) Piruvato e) Glicerol Glucólisis y gluconeogenesis Que enzimas tendria activas una persona joven y saludable como usted, luego de ingerir una dieta rica en carbohidratos? a) Piruvato carboxilasa y fosfofructocinasa = no porque la piruvato carboxilasa es para la gluconeogenesis b) Piruvato deshidrogenasa y fosfofructocinasa-1 c) Fosfoenolpiruvato carboxicinasa y glucosa-6- fosfatasa = son para gluconeogenesis 4

5 d) Glucosa-6-fosfatasa y fructosa 1,6-bifosfatasa = son para gluconeogenesis 53. Cual de las siguientes coenzimas participa en la conversión de glicerol a glucosa? a) TPP b) FAD c) NAD d) GTP = utiliza ATP e) CoASH Glucólisis y gluconeogenesis Con respecto al metabolismo de la glucosa, lo siguiente es correcto: a) Los precusores gluconeogenicos más importantes son el propionato, glicerol, lactato y la alanina. b) Los mamíferos no podemos convertir ácidos grasos en hidratos de carbono, debido a la carencia del ciclo del glioxilato. c) Las tasas de flujo gluconeogenico están inversamente relacionadas con el contenido de hidratos de carbono de la dieta. d) La fuente energética para la gluconeogenesis la constituye la oxidación de los ácidos grasos de cadena larga. 55. Considerando el balance energético de la gluconeogenesis Cuántos fosfatos de alta energía se consumen en el proceso de síntesis de un mol de glucosa a partir de piruvato? a) 6 b) 8 c) 10 d) 12 e) Cual de las siguientes reacciones es evitada en la glucólisis de eritrocitos? a) 1,3-difosfoglicerato ,3 difosfoglicerato = se da por la bifosfoglicerato mutasa b) 1,3-difosfoglicerato fosfoglicerato c) 2,3-difosfoglicerato fosfoglicerato = se da por la bifosfoglicerato cinasa d) 3-fosfoglicerato ---- fosfoenolpiruvato = no existe e) Gliceraldehido-3-fosfato ,3- difosfoglicerato 57. Si los equivalentes reductores del NADH formado en la glucólisis, son transportados al interior de la mitocondria a través del glicerofosfato Cuál seria la producción neta de ATP por la oxidación de un mol de glucosa hasta CO2 y agua? a) 6 ATP b) 12 ATP c) 24 ATP d) 36 ATP = los fosfatos formados no son 3 por NADH sino 2 por NADH e) 38 ATP = esto es cuando el NADH formado en la glucólisis se transporta hacia las mitocondrias por medio de las lanzaderas de malato 58. Cual de las siguientes no pertenecen a la llamada fase de inversión de energía de la glucólisis? a) Dihidroxiacetona fosfato ---- gliceraldehido-3- fosfato b) Glucosa ---- glucosa-6-fosfato c) Glucosa-6-fosfato ---- fructosa-6-fosfato d) 2-fosfoglicerato ---- fosfoenolpiruvato e) Fructosa-1,6-bisfosfato ---- dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehido-3-fosfato Metabolismo del glucogeno Cual de los siguientes compuestos es substrato y producto de la enzima fosfoglucomutasa? a) Glucosa b) Glucogeno c) Glucosa-1-fosfato d) Fructosa-1,6-bifosfato e) Urdindifosfato-glucosa = es la glucosa activada 60. Cual de las siguientes enzimas de la glucogénesis utiliza a la glucosa activada como substrato? a) Glucocinasa b) Enzima ramificante c) Glucogeno sintetasa d) Fosfoglucomutasa e) UDP-Glu-pirofosforilasa = esta enzima forma a la urdindifosfato-glucosa 61. En relación a la regulación del metabolismo del glucogeno, se ha establecido que la desfosforilacion de la fosforilasa a, fosforilasacinasa a y la glucogeno sintetasa b, es realizada por la enzima: a) Fosfodiesterasa b) Adenilatociclasa c) Proteína fosfatasa-1 = activa la glucogénesis d) Fructosa-2,6-bisfosfatasa e) Proteína fosfatasa dependiente de AMPc = activa la glucogenolisis 62. En la glucogenolisis hepática independiente de AMPc, puede ser estimulada por: a) Oxitocina b) Vasopresina c) Catecolaminas alfa-1 adrenergicas = adrenalina y noradrenalina d) Angiotensina II 63. La enzima glucogeno sintetasa puede ser inactivada por: a) Proteína cinasa dependiente de calmodulina b) Proteína cinasa dependiente de AMPc c) Glucogeno sintetasa cinasa-3 d) Glucogeno sintetasa cinasa La formación de los enlaces glucosidicos para las ramificaciones, en el proceso de síntesis de glucogeno, es catalizado por la enzima: a) Glucogeno sintetasa b) Alfa-(1-4)-alfa-(1-4) glucano transferasa c) (1-6)-amiloglucosidasa d) (1-4)-(1-6)-amilotransglucosidasa e) Glucogeno fosforilasa 5

6 65. Cuales de las siguientes enzimas, al actuar sobre sus substratos, aportan glucosa libre a la sangre? a) Glucocinasa y fosforilasa b) Glucosa-6-fosfatasa y fosforilasa c) Glucogeno sintetasa y fosforilasa d) Glucosa-6-fosfatasa y (1-6)- amiloglucosidasa e) UDP-Glu-pirofosforilasa y fosfoglucomutasa 66. Cual será el efecto resultante de la acción de la proteína fosfatasa-1 sobre la glucogeno sintetasa-b? a) Incrementa la gluconeogenesis b) Incrementa la glucogénesis c) Disminuye la gluconeogenesis d) Disminuye la glucogénesis e) Incrementa la glucogenolisis = la disminuye 67. La enzima fosforilasa muscular es inactivada por: a) Fosfodiesterasa b) Inhibidor-1-fosfato = inhibe a la proteína fosfatasa-1 c) Proteína fosfatasa-1 d) Fosforilasa-cinasa a = la activa e) Proteincinasa dependiente de AMPc 68. Cual de las siguientes glucogenosis se caracteriza por la deficiencia de la enzima maltasa acida? a) Enfermedad de Von Gierke = tipo I, insuficiencia de glucosa-6-fosfatasa b) Enfermedad de Cori = tipo III, ausencia de la enzima desramificante c) Enfermedad de Tauri = tipo VII, deficiencia de fosfofructocinasa muscular y eritrocitaria d) Enfermedad de Pompe = tipo II, insuficiencia de alfa-(1-4) y alfa-(1-6) glucosidasa lisosomica (maltasa acida) e) Síndrome de McArdle = tipo V, ausencia de fosforilasa muscular Metabolismo del glucogeno La glucogenolisis en el músculo es favorecida por: a) Formación de AMPc b) Activación de fosforilasa c) Activación de la adenilciclasa d) Aumento de la concentración de calcio e) Por todo lo anterior 70. Cual de los siguientes compuestos incrementa su actividad en el hígado en presencia de insulina? a) AMPc b) Adenilciclasa c) Fosfodiesterasa d) Glucogeno fosforilasa 71. Cual de los siguientes compuestos es un activador alosterico de la glucogeno sintetasa b? a) ATP b) Calcio c) Calmodulina d) AMPc e) Glucosa-6-fosfato 72. Cual de las siguientes enzimas cataliza el paso final de la glucogenolisis hepática? a) Hexocinasa b) Glucocinasa c) Fosforilasa d) Glucosa 6-fosfatasa e) Enzima desramificante 73. Compuesto inhibidor de la desfosforilacion de la fosforilasa cinasa a, fosforilasa a y la glucogeno sintasa b, favoreciendo la glucogenolisis: Inhibidor-1-fosfato Metabolismo del glucogeno La desfosforilacion y activación de la enzima glucogeno sintetasa b, es favorecida por: a) Insulina b) Glucogeno sintetasa cinasa c) proteína cinasa dependiente de calmodulina d) proteína cinasa dependiente de AMPc 75. Durante el proceso de regulación del metabolismo del glucogeno, la fosfodiesterasa cataliza la reacción de: a) Síntesis de AMPc b) Formación del 5-AMPc c) Fosforilación del inhibidor-1 d) activación de la adenilatociclasa e) Fosforilación de la glucogeno sintetasa 76. En la glucogenolisis, la enzima que transfiere una unidad trisacarida de una rama a la otra, exponiendo los puntos 1-6 de la rama, corresponde a: a) Fosfoglucomutasa b) Glucogeno fosforilasa c) (1-6) amiloglucosidasa d) Alfa(1-4)-alfa(1-4)-glucano transferasa e) (1-4)-(1-6)-amilotransglucosidasa 77. La glucogenosis que se caracteriza por la deficiencia de la enzima ramificante, se conoce como: a) Enfermedad de Pompe b) Enfermedad de Andersen c) Enfermedad de Von Gierke d) Enfermedad de McArdle e) Dextrinosis múltiple 78. Actua como inhibidor de la fosfofructocinasa-1: Citrato Metabolismo del glucogeno Con respecto al metabolismo del glucogeno podemos afirmar que: a) El glucogeno muscular se consume después de 18 horas de ayuno b) Una reacción en común con la glucólisis es la conversión de glucosa a glucosa 6-fosfato c) El glucagon favorece la glucogenolisis muscular d) Después de la ingestión alimenticia se activa la fosforilasa hepática 80. Con respecto al proceso de regulación del metabolismo del glucogeno, lo siguiente es correcto: 6

7 a) La insulina favorece la activación de la glucogeno sintetasa b) La insulina también activa a la proteína fosfatasa dependiente de AMPc c) El glucagon favorece la inactivacion de la enzima inhibidor-1 = el glucagon favorece su activación d) El glucagon favorece la inactivacion de la fosforilasa cinasa = el glucagon favorece su activación e) La vasopresina y la oxitocina favorecen la actividad de la glucogeno sintetasa = no favorecen la síntesis de la glucogeno sintetasa 81. En relación al AMPc, lo siguiente es correcto: a) Promueve la activación de la glucogeno sintetasa b) Integra la regulación de la glucogénesis con la glucólisis c) Promueve la inhibición de la glucogeno fosforilasa d) Funciona como un intermediario intracelular o segundo mensajero 82. La glucogenosis que se caracteriza por el alto contenido de glucogeno en el hígado, causada por la deficiencia de fosforilasa hepática, es conocida como: Enfermedad de Hers Metabolismo del glucogeno El glucagón funciona como represor para: a) Fructosa-1,6-difosfatasa b) Glucocinasa c) Piruvato carboxilasa d) Glucosa-6-fosfatasa 84. La glucogenolisis con producción de lactato en el tejido muscular, se debe a la ausencia de la enzima a) Fructosa-1-6-difosfatasa b) Glucosa-6-fosfatasa c) Proteína fosfatasa-1 d) Amilo-(1-6)-glucosidasa e) Fosfoglucomutasa Descarboxilación oxidativa y lanzaderas Cual de los siguientes pares de compuestos participan en la lanzadera de malato? a) Fosfato de dihidroxiacetona y glicerol-3-fosfato b) Glicerol-3-fosfato y oxaloacetato c) Oxaloacetato y glutamato = se transaminan para dar aspartato y alfa-cetoglutarato d) Fosfato de dihidroxiacetona y alfacetoglutarato e) 2,3-difosfoglicerato y glicerol-3-fosfato 86. En relación a las lanzaderas de malato/glicerofosfato, indique lo correcto: a) Son necesarias porque el NADH, no puede penetrar la membrana mitocondrial b) Para que funcionen eficientemente, las enzimas que participan en ellas deben estar presentes en el citosol y en la mitocondria c) Por su funcionamiento se evita la acumulación del NADH extramitocondrial e) Solo a y b son correctos 87. En relación a la lanzadera de glicerofosfato indique lo correcto: a) El fosfato de dihidroxiacetona transporta equivalentes reductores al exterior de la mitocondria b) La Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa cataliza la formación de FADH2 en la mitocondria c) El oxaloacetato y el NAD reducido, son substratos para la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa = el NADH, el FAD, fosfato de dihidroxiacetona y el glicerol-3-fosfato son los substratos de la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa e) Solo a y b son correctas 88. En relación al complejo multienzimatico de la piruvato deshidrogenasa, indique lo correcto: a) Puede ser inhibido por la acetil-coa y el NAD reducido b) El componente Piruvato deshidrogenasa cataliza la reducción del FAD c) La lipoamida oxidada es un grupo prostetico del componente dihidrolipoil-transacetilasa e) Solo a y c son correctas 89. Cual de las siguientes vitaminas, participa como coenzima, directamente en la reacción de Descarboxilación del piruvato, en el complejo de la piruvato deshidrogenasa? a) Riboflavina b) Niacina c) Tiamina d) Acido lipoico e) Acido pantotenico Descarboxilación oxidativa y lanzaderas En relación a las lanzaderas de malato y glicerofosfato, señale lo correcto: a) Son necesarias porque el NAD reducido extramitocondrial, no puede acumularse. b) Para que funcionen eficientemente es necesario que la deshidrogenasa especifica se encuentre en ambos lados de la membrana mitocondrial c) En condiciones anaerobias todo el NAD reducido extramitocondrial es oxidado por la cadena respiratoria en las mitocondrias, utilizando la lanzadera de malato. e) Solo a y b son correctas 91. Cual de los siguientes compuestos participa en la lanzadera de glicerofosfato? a) Malato = malato b) Glutamato = malato c) Oxalacetato = malato d) Dihiroxiacetona fosfato e) Alfa-cetoglutarato = malato 92. Porque se producen únicamente dos moléculas de ATP por átomo de oxigeno consumido, cuando la transferencia de equivalentes reductores a través de la membrana mitocondrial se hace por la lanzadera del glicerofosfato? a) Por el consumo de una molécula de ATP en el proceso de activación inicial del glicerol 7

8 b) Por el consumo energético del mecanismo simportador protónico de la membrana c) Porque la deshidrogenasa mitocondrial se enlaza a la cadena respiratoria a través de una flavoproteina d) Por todo lo anterior e) Por lo mencionado en a y b 93. Cual de los siguientes componentes del complejo de la piruvato deshidrogenasa utiliza como grupo prostetico a la lipoamida oxidada? a) Dihidrolipoil-deshidrogenasa b) Dihidrolipoil-transacetilasa c) Piruvato deshidrogenasa d) Todos los anteriores e) Solo los mencionados en a y c 94. En relación al proceso de Descarboxilación oxidativa del piruvato, cual de los componentes del complejo multienzimatico realiza dicha Descarboxilación? a) Dihidrolipoil-deshidrogenasa b) Dihidrolipoil-transacetilasa c) Piruvato deshidrogenasa d) Todas las anteriores e) Solo los mencionados en s y b 95. El complejo de la piruvato deshidrogenasa puede ser inhibido por: a) NADH b) Acetil-CoA c) ATP d) Todos los anteriores e) Solo a y c Descarboxilación oxidativa y lanzaderas Durante la carboxilacion oxidativa que componente del complejo multienzimatico cataliza la formación del derivado hidroxietilico del anillo tiazolico? a) Piruvato deshidrogenasa b) Dihidrolipoil transacetilasa c) Dihidrolipoil transuccinilasa d) Dihidrolipoil deshidrogenasa e) Piruvato carboxilasa 97. En la oxidación del piruvato a acetil CoA, cual es el grupo prostetico de la dihidrolipoil transacetilasa? a) Difosfato de tiamina b) Lipoamida oxidada c) Lipoamida reducida d) Acetil-lipoamida e) Acetil-CoA Descarboxilación oxidativa y lanzaderas En relación al complejo de la piruvato deshidrogenasa, indique lo correcto: a) Es suficientemente electropositivo respecto a la cadena respiratoria b) Una cinasa especifica de ATP reduce su actividad c) Un potencial energético bajo lo inhibe = un potencial energético alto la inhibe d) Genera un enlace tioester de alta energía al formar la acetil-lipoamida 99. En cual de las siguientes condiciones clínicas puede producirse acidosis láctica? a) Deficiencia de piruvato deshidrogenasa b) Insuficiencia de fructosa 1,6-bisfosfatasa c) Insuficiencia de glucosa-6-fosfatasa d) Deficiencia de tiamina e) En todas las anteriores 100. La siguiente descripción: durante la decarboxilacion oxidativa del piruvato, esta coenzima funciona a la vez como transportador electrónicos de grupos acilo, corresponde a: a) Coenzima A b) Difosfato de tiamina c) FAD d) NAD e) Lipoamida 101. Cuales de las siguientes vitaminas no participan como coenzimas en la Descarboxilación oxidativa del piruvato? a) Tiamina = b) Piridoxina c) Riboflavina d) Acido pantotenico = parte funcional de la CoA participan Ciclo de Krebs Cuales de las enzimas del ciclo de Krebs requieren de magnesio o manganeso para realizar su acción catalítica? a) Aconitasa, citrato sintetasa b) Fumarasa, malato deshidrogenasa c) Succinato deshidrogenasa, succinato tiocinasa d) Malato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa e) Isocitrato deshidrogenasa, succinato deshidrogenasa 103. Cual de los siguientes compuestos es un activador alosterico de la enzima piruvato carboxilasa? a) Acetil CoA = actua como inhibidor de la piruvato deshidrogenasa b) Fructosa-1,6-bisfosfato c) Citrato d) AMPc e) ADP Ciclo de Krebs Cual de las siguientes reacciones del ciclo de krebs se acompaña de la hidrólisis de enlaces energéticos, y por lo tanto se considera como fisiológicamente irreversible? a) Citrato isocitrato b) Isocitrato alfa-cetoglutarato c) Succinil succinato d) Succinato fumarato e) Oxalacetato y acetil-coa citrato = enzima citrato sintasa 105. En cuanto a la energética del ciclo de Krebs, lo siguiente es correcto: a) Cada vuelta del ciclo da lugar a la generación de doce enlaces fosfato de alta energía. b) Como resultado de las reacciones catalizadas por las deshidrogenasas del ciclo, se producen tres moléculas de NADH por vuelta. c) Por vuelta se genera un enlace de alta energía por fosforilación a nivel del substrato, en la conversión de succinato en fumarato 8

9 e) Solo a y b correctas Cuales de las siguientes vitaminas participan como coenzimas en el ciclo de Krebs? a) Tiamina y riboflavina b) Tiamina y niacina c) Niacina, riboflavina y acido pantotenico d) Todas las anteriores e) Solo las citadas en a y c 107. El ciclo del acido cítrico: a) Interviene en la gluconeogenesis, la transaminacion y desaminacion b) Interviene en la síntesis de ácidos grasos c) Depende del control respiratorio a través de la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. e) Solo a y b son correctos 108. Cual de las siguientes enzimas del ciclo del acido cítrico puede ser inhibida por el arsénico, debido a las características estructurales de sus componentes? a) Aconitasa = inhibida por fluoroacetato b) Isocitrato deshidrogenasa c) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa d) Succinato deshidrogenasa = inhibida por malonato e) Malato deshidrogenasa 109. cual de los siguientes intermediarios del ciclo de krebs, es un acido dicarboxilico? a) Citrato b) Isocitrato c) Oxalosuccinato d) Oxaloacetato e) Todos los anteriores son ácidos dicarboxilicos Ciclo de Krebs En cual de las siguientes reacciones del ciclo de krebs, participa la vitamina acido pantotenico como constituyente de coenzimas? a) Oxalaxetato citrato b) Alfa-cetoglutarato succinil-coa c) Succinil-CoA succinato d) En todas las anteriores e) Solo en a y c 111. Cual de los siguientes procesos metabólicos podrían considerarse como ejemplos del papel anfibolico del ciclo de krebs? a) Desaminacion b) Transaminacion c) Gluconeogenesis d) Síntesis de ácidos grasos Ciclo de Krebs Cual de las siguientes enzimas del ciclo del acido cítrico esta unida a la superficie interior de la membrana mitocondrial interna? a) Citrato sintasa b) Succinato deshidrogenasa c) Succinato tiocinasa d) Fumarasa e) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa 113. En cual de las siguientes reacciones del ciclo de krebs ocurre una fosforilación a nivel del sustrato? a) Alfa-cetoglutarato ---- succinil CoA b) Succinil CoA ---- succinato c) Succinato ---- fumarato d) Isocitrato ---- oxaloacetato e) Oxaloacetato ---- citrato 114. En cual de las siguientes reacciones ocurre una Descarboxilación? a) Succinato ---- fumarato b) Oxalosuccinato ---- alfa-cetoglutarato = enzima isocitrato deshidrogenasa c) Citrato ---- cis-aconitato d) Succinil-CoA ---- succinato e) Fumarato ---- malato 115. Cual de las siguientes enzimas cataliza una reacción fisiológicamente irreversible en el ciclo de krebs? a) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa b) Aconitasa c) Isocitrato deshidrogenasa d) Fumarasa e) Succinato tiocinasa 116. Se dice que el ciclo de krebs es anfibolico porque en el se: a) Producen moléculas de agua y oxigeno molecular b) Degradan carbohidratos, lipidos y aminoácidos c) Median reacciones de anabolismo y catabolismo d) Producen fosforilaciones a nivel del substrato e) Realizan todo lo anterior 117. Cual de las siguientes reacciones de ciclo de krebs cataliza la única reacción en la que se genera una molécula de FAD? a) Isocitrato deshidrogenasa b) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa c) Malato deshidrogenasa d) Succinato tiocinasa e) Succinato deshidrogenasa Ciclo de Krebs La siguiente descripción: enzima que en el hombre se distribuyen por igual en la mitocondria y citosol, tiene como substrato o producto al oxalacetato, corresponde a: a) Piruvato carboxilasa b) Malato deshidrogenasa c) Fosfoenol piruvato carboxicinasa d) Piruvato deshidrogenasa e) Glicerol-3-fosfato deshidrogenasa Ciclo de Krebs Cual de los siguientes factores pueden alterar el funcionamiento del ciclo del acido cítrico? a) El estado energético de la célula b) El estado redox limitando la velocidad de flujo c) La disponibilidad de compuestos de energía elevada d) Todos los anteriores e) Solo A y C 9

10 120. Cual de las siguientes enzimas del ciclo de krebs es inhibida por el fluoroacetato? a) Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa b) Citrato sintasa c) Isocitrato deshidrogenasa d) Malato deshidrogenasa e) Aconitasa 121. Debido al papel anfibolico que realiza el ciclo del acido cítrico, requiere de las llamadas reacciones anapleroticas para su adecuado funcionamiento. Cuál de las siguientes enzimas cataliza la principal reacción anaplerotica del ciclo del acido cítrico? a) Malato deshidrogenasa b) Citrato sintasa c) Fumarasa d) Piruvato carboxilasa e) Isocitrato deshidrogenasa 10

METABOLISMO ENERGETICO

METABOLISMO ENERGETICO METABOLISMO ENERGETICO DESCARBOXILACION OXIDATIVA DEL PIRUVATO Dra. Carmen Aída Martínez Destino del piruvato Puente entre los hidratos de carbono y en ATC PIRUVATO Producto final de glucólisis aeróbica

Más detalles

OXIDACIÓN DEL PIRUVATO Y CICLO DE KREBS. Dra. Carmen Aída Martínez

OXIDACIÓN DEL PIRUVATO Y CICLO DE KREBS. Dra. Carmen Aída Martínez OXIDACIÓN DEL PIRUVATO Y CICLO DE KREBS Dra. Carmen Aída Martínez Fuentes de Acetil CoA Metabolismo del Piruvato Descarboxilación oxidativa del piruvato Puente entre los hidratos de carbono y en ATC

Más detalles

Glucógeno, almidón, sacarosa. almacenamiento. Glucosa. Oxidación vía glucólisis. Oxidación ruta de las pentosas fosfato

Glucógeno, almidón, sacarosa. almacenamiento. Glucosa. Oxidación vía glucólisis. Oxidación ruta de las pentosas fosfato GLUCÓLISIS CO 2 NH 4 H 2 O Glucógeno, almidón, sacarosa almacenamiento Oxidación ruta de las pentosas fosfato Glucosa Oxidación vía glucólisis Ribosa 5-fosfato Piruvato del griego Glykos = dulce Lysis

Más detalles

1- DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA DEL PIRUVATO. 2- CICLO DE KREBS. Dr. Mynor A. Leiva Enríquez

1- DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA DEL PIRUVATO. 2- CICLO DE KREBS. Dr. Mynor A. Leiva Enríquez UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO, 2011 1- DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA DEL PIRUVATO. 2- CICLO DE KREBS. Dr. Mynor A.

Más detalles

CICLO DE KREBS. Destinos metabólicos del piruvato 12/04/2012. Colesterol Ácidos Grasos. citrato. citrato. Acetil CoA

CICLO DE KREBS. Destinos metabólicos del piruvato 12/04/2012. Colesterol Ácidos Grasos. citrato. citrato. Acetil CoA CICLO DE KREBS Destinos metabólicos del piruvato Colesterol Ácidos Grasos citrato citrato Acetil CoA Esqueleto carbonado de Aminoácidos 1 Estructura de la mitocondria Membrana externa Membrana interna

Más detalles

Oxidación de ácidos grasos y ciclo de Krebs Departamento de Bioquímica Noviembre de 2005

Oxidación de ácidos grasos y ciclo de Krebs Departamento de Bioquímica Noviembre de 2005 U.T.I. Biología Celular Oxidación de ácidos grasos y ciclo de Krebs Departamento de Bioquímica Noviembre de 2005 Fases de la respiración celular 1. La oxidación de ácidos grasos, glucosa y algunos aminoácidos

Más detalles

GUIAS DE ESTUDIO PARA SEGUNDO PARCIAL DE TEORIA

GUIAS DE ESTUDIO PARA SEGUNDO PARCIAL DE TEORIA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,016 GUIAS DE ESTUDIO PARA SEGUNDO PARCIAL DE TEORIA DR. H. ESTUARDO

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos 2 (PirDH y ciclo de Krebs) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Metabolismo de carbohidratos 2 (PirDH y ciclo de Krebs) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Metabolismo de carbohidratos 2 (PirDH y ciclo de Krebs) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Descarboxilación oxidativa Descarboxilación oxidativa En la matriz mitocondrial Irreversible O 2 Complejo Piruvato

Más detalles

Mecanismo de reacción de la citrato sintasa

Mecanismo de reacción de la citrato sintasa Reacción 1. Citrato sintasa: Condensación del acetilo y el oxalacetato. Es una reacción muy exergónica (-32,2 Kj/mol). Mecanismo de reacción de la citrato sintasa La reacción es semejante a una condensación

Más detalles

1- LANZADERAS 2- DESCARBOXILACIÓN DEL PIRUVATO Dr. Mynor A. Leiva Enríquez

1- LANZADERAS 2- DESCARBOXILACIÓN DEL PIRUVATO Dr. Mynor A. Leiva Enríquez UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO - 2013 1- LANZADERAS 2- DESCARBOXILACIÓN DEL PIRUVATO Dr. Mynor A. Leiva Enríquez Lanzaderas de sustrato.

Más detalles

Metabolismo de Hidratos de. Parte II

Metabolismo de Hidratos de. Parte II Metabolismo de Hidratos de Carbono Parte II GLUCONEOGENESIS: Cómo se la define?: Es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos, como: aminoácidos, piruvato proveniente de la transaminación

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos. Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Metabolismo de carbohidratos. Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Metabolismo de carbohidratos Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Funciones del metabolismo: Obtener energía Convertir los nutrientes en sustancias asimilables por las células Proporcionar al organismo las

Más detalles

el acetil CoA procede de cualquier sustancia o molécula que degrademos para obtener energía.

el acetil CoA procede de cualquier sustancia o molécula que degrademos para obtener energía. Tema 16: El acetil CoA. El acetil CoA es un producto común a todas las reacciones de degradación de todas las moléculas orgánicas. Una ruta metabólica nunca está separada de las demás. Estructura. Resto

Más detalles

GUIAS DE ESTUDIO PARA PRIMER PARCIAL DE TEORIA

GUIAS DE ESTUDIO PARA PRIMER PARCIAL DE TEORIA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,015 GUIAS DE ESTUDIO PARA PRIMER PARCIAL DE TEORIA GUÍA DE ESTUDIO

Más detalles

Ciclo del Acido Cítrico

Ciclo del Acido Cítrico Ciclo del Acido Cítrico Balance del ciclo del ácido cítrico Esquema del ciclo del ácido cítrico Balance del ciclo del ácido cítrico El sentido metabólico del ciclo del ácido cítrico es obtener electrones

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos 2

Metabolismo de carbohidratos 2 Metabolismo de carbohidratos 2 Ciclo de Krebs Marijose Artolozaga Sustacha, MSc CICLO DE KREBS Ciclo de Krebs: En la mitocondria En todas las células Excepto eritrocitos: no tienen mitocondrias En condiciones

Más detalles

CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO

CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas Carrera de Bioquímica CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO David Gutierrez Yapu Bioquímica II Hans Adolf Krebs Ciclo de Krebs Ciclo de los Tres Nombres El ciclo de Krebs

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos 1 (Glicólisis y fermentación) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Metabolismo de carbohidratos 1 (Glicólisis y fermentación) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Metabolismo de carbohidratos 1 (Glicólisis y fermentación) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Funciones del metabolismo: Obtener energía Convertir los nutrientes en sustancias asimilables por las células

Más detalles

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Explicar las reacciones químicas del ciclo de Krebs y su regulación RESULTADO DE APRENDIZAJE: Relacionar el metabolismo de las distintas macromoléculas alrededor del Ciclo de Krebs Las reacciones se llevan

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos 2. Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Metabolismo de carbohidratos 2. Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Metabolismo de carbohidratos 2 Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Incorporación de otros carbohidratos a la glicólisis CICLO DE KREBS Ciclo de Krebs: En la mitocondria En todas las células Excepto eritrocitos:

Más detalles

4. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos

4. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos 4. El ciclo de los ácidos tricarboxílicos Este ciclo, conocido también como de los ácidos tricarboxílicos o ciclo de Krebs, es la vía de oxidación de la mayor parte de carbohidratos, ácidos grasos y aminoácidos

Más detalles

Integración del metabolismo

Integración del metabolismo Integración del metabolismo Estrategias importantes del catabolismo 1. El ATP es la unidad biológica universal de energía. La hidrólisis del ATP cambia el cociente de equilibrio por un factor de 108. La

Más detalles

RESULTADO DE APRENDIZAJE:

RESULTADO DE APRENDIZAJE: Explicar las reacciones Krebs y su regulación químicas del ciclo de RESULTADO DE APRENDIZAJE: Relacionar el metabolismo de las distintas macromoléculas alrededor del Ciclo de Krebs El ciclo de Krebs Ciclo

Más detalles

Conversión del glucoso 6 fosfato en otras hexosas

Conversión del glucoso 6 fosfato en otras hexosas BIOSINTESIS DE LOS CARBOHIDRATOS TABLA DE CONTENIDO Introducción Justificación Objetivos Síntesis del glucoso fosfato a partir del ácido pirúvico Regulación de la ruta que va desde el piruvato al glucoso

Más detalles

GUIAS DE ESTUDIO PARA SEGUNDO PARCIAL DE TEORIA. GUÍA DE ESTUDIO No. 8: VÍA DE LA PENTOSA FOSFATO.

GUIAS DE ESTUDIO PARA SEGUNDO PARCIAL DE TEORIA. GUÍA DE ESTUDIO No. 8: VÍA DE LA PENTOSA FOSFATO. UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,015 GUIAS DE ESTUDIO PARA SEGUNDO PARCIAL DE TEORIA DR. H. ESTUARDO

Más detalles

UNLaM-Kinesiología-Bioquímica-Metabolismo de Hidratos de Carbono II. Metabolismo de glúcidos 2ª parte

UNLaM-Kinesiología-Bioquímica-Metabolismo de Hidratos de Carbono II. Metabolismo de glúcidos 2ª parte Metabolismo de glúcidos 2ª parte Principales destinos de la Glucosa en la célula: Almacenamiento en forma de glucógeno Obtención de energía: glucólisis Formación de intermediarios precursores de ácidos

Más detalles

Fundación H.A. Barceló Facultad de Medicina. Licenciatura en Nutrición Bioquímica Primer año Módulo 19 - Lección 1

Fundación H.A. Barceló Facultad de Medicina. Licenciatura en Nutrición Bioquímica Primer año Módulo 19 - Lección 1 Fundación H.A. Barceló Facultad de Medicina Licenciatura en Nutrición Bioquímica Primer año Módulo 19 - Lección 1 1 1 Metabolismo energético: Integración, especialización por órganos ciclo ayunoalimentación

Más detalles

Metabolismo de glúcidos

Metabolismo de glúcidos UT II.- Metabolismo de glúcidos T 18-glicolisis Tema 3.- Degradación n de glúcidos Digestión n de glúcidos de la dieta Degradación n de glucosa por GLUCOLISIS: Características y reacciones Balance químico

Más detalles

TEMA 11 Metabolismo de lípidos y de aminoácidos

TEMA 11 Metabolismo de lípidos y de aminoácidos TEMA 11 Metabolismo de lípidos y de aminoácidos 1. Movilización de lípidos de reserva 2. Degradación y biosíntesis de ácidos grasos 3. Formación de cuerpos cetónicos 4. Degradación de aminoácidos y eliminación

Más detalles

INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS

INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS 1) MOVILIZACIÓN DE GLUCOSA DEL TORRENTE SANGUÍNEO 2) METABOLISMO DE LA GLUCOSA METABOLISMO DE LA GLUCOSA INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS GLUCOSA GLUCÓGENO GL LUCÓLISIS PIRUVATO

Más detalles

TREHALASA( 2"x" Glucosa"

TREHALASA( 2x Glucosa Las preguntas a 5 refieren a la actividad de la enzima Trehalasa. La trehalosa es un disacárido NO reductor formado por 2 moléculas de glucosa. En el intestino es hidrolizado por la enzima TREHALASA. TREHALASA(

Más detalles

1.- Lactato, producido fundamentalmente mediante la glucólisis en el músculo esquelético y los eritrocitos

1.- Lactato, producido fundamentalmente mediante la glucólisis en el músculo esquelético y los eritrocitos Sustratos de la gluconeogénesis 1.- Lactato, producido fundamentalmente mediante la glucólisis en el músculo esquelético y los eritrocitos Durante el ejercicio intenso se movilizan las reservas de glucógeno

Más detalles

Citosol. Matriz mitocondrial. La glucolisis (glucosa - piruvato) se produce en el citosol

Citosol. Matriz mitocondrial. La glucolisis (glucosa - piruvato) se produce en el citosol CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS o de Krebs Piruvato La glucolisis (glucosa - piruvato) se produce en el citosol Citosol Piruvato Matriz mitocondrial Oxalacetato Ciclo Krebs Citrato El piruvato entra

Más detalles

EXAMEN DEPARTAMENTAL DE BIOQUÍMICA FACULTAD DE CIENCIAS-UAEM. Nombre:

EXAMEN DEPARTAMENTAL DE BIOQUÍMICA FACULTAD DE CIENCIAS-UAEM. Nombre: EXAMEN DEPARTAMENTAL DE BIOQUÍMICA 2-2009 FACULTAD DE CIENCIAS-UAEM Nombre: 1. En un esquema de la vía glucolítica identifica los intermediarios que corresponde a cada una de las etapas de la reacción.

Más detalles

Gluconeogénesis y Síntesis de Carbohidratos Catabolismo - Carbohidratos, Ácidos Grasos y Amino Ácidos Convergencia: Ciclo de Krebs, Fosforilación

Gluconeogénesis y Síntesis de Carbohidratos Catabolismo - Carbohidratos, Ácidos Grasos y Amino Ácidos Convergencia: Ciclo de Krebs, Fosforilación Gluconeogénesis Gluconeogénesis y Síntesis de Carbohidratos Catabolismo - Carbohidratos, Ácidos Grasos y Amino Ácidos Convergencia: Ciclo de Krebs, Fosforilación Oxidativa Anabolismo - energía química

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos 4 (Gluconeogénesis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Metabolismo de carbohidratos 4 (Gluconeogénesis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Metabolismo de carbohidratos 4 (Gluconeogénesis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc GLUCONEOGÉNESIS Gluconeogénesis Cerebro necesita 120 g de glucosa / día Cuerpo completo: 160 g / día No siempre alcanzan

Más detalles

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS, FASE I, UNIDAD DIDÁCTICA: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,013 SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO ABUNDANCIA ESCASEZ Fuente:

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos 4 (Gluconeogénesis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Metabolismo de carbohidratos 4 (Gluconeogénesis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Metabolismo de carbohidratos 4 (Gluconeogénesis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc GLUCONEOGÉNESIS Gluconeogénesis Cerebro necesita 120 g de glucosa / día Cuerpo completo: 160 g / día No siempre alcanzan

Más detalles

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, UNIDAD DIDÁCTICA: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,011 SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO Dr. Mynor A. Leiva Enríquez

Más detalles

Se obtiene + energía En aerobiosis

Se obtiene + energía En aerobiosis Se obtiene + energía En aerobiosis 1. Piruvato + TPP (E1) Hidroxi etil TPP + CO2 Succinato deshidrogenasa ESTEQUIOMETRIA DEL CICLO DEL ACIDO CITRICO Acetil-CoA + 3H 2 O + 3NAD + +

Más detalles

Glucolisis y gluconeogénesis. Algunos aspectos puntuales Dr. Alfredo Rigalli

Glucolisis y gluconeogénesis. Algunos aspectos puntuales Dr. Alfredo Rigalli Glucolisis y gluconeogénesis. Algunos aspectos puntuales Dr. Alfredo Rigalli Tabla de contenidos 1.Aspectos generales de glucólisis...1 2.Algunos aspectos particulares de la glucólisis...4 2.1.Glucokinase

Más detalles

Metabolismo de los glúcidos

Metabolismo de los glúcidos Metabolismo de los glúcidos La mayoría de los glúcidos que se ingieren con el alimento son polisacáridos. Su hidrólisis en el tubo digestivo proporciona sus monosacáridos constituyentes que se absorben

Más detalles

Glucólisis Conceptos Generales

Glucólisis Conceptos Generales UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I 2º AÑO, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2011 Glucólisis Conceptos Generales Dr. Dr. Mynor Mynor A. A. Leiva Leiva Enríquez

Más detalles

Ciclo de Krebs Destino del piruvato. Descarboxilación oxidativa. Aspectos estructurales y mecanismos de la piruvato deshidrogenasa.

Ciclo de Krebs Destino del piruvato. Descarboxilación oxidativa. Aspectos estructurales y mecanismos de la piruvato deshidrogenasa. Ciclo de Krebs Destino del piruvato. Descarboxilación oxidativa. Aspectos estructurales y mecanismos de la piruvato deshidrogenasa. Relevancia del ciclo de Krebs dentro del metabolismo en general. Descripción

Más detalles

proceso utilizado por la mayoría de las células animales y vegetales, es la degradación de biomoleculas (glucosa, lípidos, proteínas) para que se

proceso utilizado por la mayoría de las células animales y vegetales, es la degradación de biomoleculas (glucosa, lípidos, proteínas) para que se proceso utilizado por la mayoría de las células animales y vegetales, es la degradación de biomoleculas (glucosa, lípidos, proteínas) para que se produzca la liberación de energía necesaria, y así el organismo

Más detalles

Ciclo del ácido cítrico (Krebs o Ciclo de los ácidos tricarboxílicos

Ciclo del ácido cítrico (Krebs o Ciclo de los ácidos tricarboxílicos Ciclo del ácido cítrico (Krebs o Ciclo de los ácidos tricarboxílicos Oxidación de los derivados de la glucosa para dar CO 2 Dentro de la mitocondria (eucariotas) Eje central del metabolismo celular Vía

Más detalles

GLUCO-NEO. NEO-GÉNESIS: NESIS: esquema general Ruta anabólica que se produce en hígado y riñón

GLUCO-NEO. NEO-GÉNESIS: NESIS: esquema general Ruta anabólica que se produce en hígado y riñón T 6-gluconeogénesis GLUCO-NEO NEO-GÉNESIS: NESIS: esquema general Ruta anabólica que se produce en hígado y riñón Glucosa6- fosfatasa La gluconeogénesis convierte dos moléculas de piruvato en una de glucosa

Más detalles

Sustratos Estructurales Energéticos

Sustratos Estructurales Energéticos Alimentación Ayuno Sustratos Estructurales Energéticos Sustratos Carbohidratos: Almacenamos como glucógeno (0.2 Kg) (18 hrs ) Lípidos: Almacenamos como Trigliceridos (15 Kg) ( 3meses ) Proteínas: Estructurales

Más detalles

GLUCONEOGENESIS L.GOETSCHEL

GLUCONEOGENESIS L.GOETSCHEL GLUCONEOGENESIS Gluconeogénesis Término que se utiliza para incluir todos los mecanismos y vías responsables de convertir otras sustancias diferentes de los carbohidratos a glucosa o glucógeno. Los sustratos

Más detalles

(Vía aerobia) Pág. 177

(Vía aerobia) Pág. 177 (Vía aerobia) Pág. 177 Dos vías: 1.- Aerobia (Respiración Celular) 2.- Anaerobia (Fermentaciones) VÍA AEROBIA Es un proceso aerobio que consiste en degradar G-6-P en CO 2, H 2 O y ATP, cuyo balance es:

Más detalles

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, UNIDAD DIDÁCTICA: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,012 SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO DR. MYNOR A. LEIVA ENRÍQUEZ

Más detalles

Metabolismo del Glucógeno. Dra. Carmen Aída Martínez

Metabolismo del Glucógeno. Dra. Carmen Aída Martínez Metabolismo del Glucógeno Dra. Carmen Aída Martínez Qué es el glucógeno? Polisacárido de reserva Polímero de glucosas unidas por enlaces glucosídicos Se almacena en hígado y músculo esquelético. Glucógeno

Más detalles

Metabolismo de lípidos. 2ª parte

Metabolismo de lípidos. 2ª parte Metabolismo de lípidos 2ª parte Tejido Adiposo Hidrólisis de TAG en acidos grasos libres y glicerol. Enzima LHS Ac. graso Glicerol Ac. Graso + Albúmina LIPASA HORMONO-SENSIBLE: regulación En el ayuno,

Más detalles

El ciclo del Ácido Cítrico El ciclo del Glioxilato. Bioquímica Capítulo 16

El ciclo del Ácido Cítrico El ciclo del Glioxilato. Bioquímica Capítulo 16 El ciclo del Ácido Cítrico El ciclo del Glioxilato Bioquímica Capítulo 16 Introducción La degradación oxidativa de la glucosa y de otros monosacáridos produce dos piruvatos, dos ATP y dos NADH. La energía

Más detalles

METABOLISMO ENERGETICO. Dra. Carmen Aída Martínez

METABOLISMO ENERGETICO. Dra. Carmen Aída Martínez METABOLISMO ENERGETICO Dra. Carmen Aída Martínez CICLO DE KREBS Ciclo de los Ácidos Tricarboxílicos (ATC) Vía común del metabolismo de todos los combustibles (grasas, Carbohidratos y proteínas) Localizado

Más detalles

INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS

INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS 1) MOVILIZACIÓN DE GLUCOSA DEL TORRENTE SANGUÍNEO 2) METABOLISMO DE LA GLUCOSA METABOLISMO DE LA GLUCOSA INGESTA RICA EN CARBOHIDRATOS GLUCOSA GLUCONEOGÉNESIS RUTA DE LAS

Más detalles

08/05/ x C1. Destino del piruvato. - en tejido y/o organismos anaerobicos tienen que reciclar NADH a NAD +

08/05/ x C1. Destino del piruvato. - en tejido y/o organismos anaerobicos tienen que reciclar NADH a NAD + Ciclo de Krebs - ubicación - destino de los C - fosforilación a nivel de sustrato - balance energética - regulación - carácter anfibolico - ciclo glioxalato Destino del piruvato - en tejido y/o organismos

Más detalles

Fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación Oxidativa (Fosforilación a nivel de Cadena Respiratoria).

Fosforilación a nivel de sustrato. Fosforilación Oxidativa (Fosforilación a nivel de Cadena Respiratoria). Fosforilación a nivel de sustrato Fosforilación Oxidativa (Fosforilación a nivel de Cadena Respiratoria). La Fosforilación a nivel de sustrato es un mecanismo poco habitual de formación de ATP FOSFOGLICERATO

Más detalles

ESTRUCTURA DEL GLUCÓGENO

ESTRUCTURA DEL GLUCÓGENO ESTRUCTURA DEL GLUCÓGENO Extremo no reductor Representaciones de la estructura ramificada del glucógeno. Homopolisacárido de glucosa formado por enlaces glicosídicos, a-1,4 y en las ramificaciones a-1,6

Más detalles

RESPIRACIÓN CELULAR. C 6 H 12 O 6 + O 2 + 6H 2 O CO H 2 O + Energía

RESPIRACIÓN CELULAR. C 6 H 12 O 6 + O 2 + 6H 2 O CO H 2 O + Energía RESPIRACIÓN CELULAR Es el proceso por el cual la energía química de las moléculas de "alimento" es liberada y parcialmente capturada en forma de ATP. Los carbohidratos, grasas y proteínas pueden ser usados

Más detalles

BIOQUÍMICA TEMA 5. METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO

BIOQUÍMICA TEMA 5. METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO BIOQUÍMICA TEMA 5. METABOLISMO DE LOS HIDRATOS DE CARBONO D. Ph. Daniel Díaz Plascencia. Contacto: dplascencia@uach.mx www.lebas.com.mx El metabolismo de los hidratos de carbono es una de las principales

Más detalles

SERIE Nº 8. Metabolismo de Glúcidos

SERIE Nº 8. Metabolismo de Glúcidos SERIE Nº 8. Los lugares en que se almacena y consume la mayor parte de los glúcidos son: los músculos, el hígado y el tejido adiposo. La glucosa, al penetrar en las células, se fosforila en glucosa-6-fosfato,

Más detalles

Metabolismo de AMINOÁCIDOS

Metabolismo de AMINOÁCIDOS UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,013 Metabolismo de AMINOÁCIDOS Dr. Mynor A. Leiva Enríquez La digestión

Más detalles

Metabolismo de AMINOÁCIDOS

Metabolismo de AMINOÁCIDOS UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,011 Metabolismo de AMINOÁCIDOS Dr. Mynor A. Leiva Enríquez Fuente:

Más detalles

PROCESOS ENERGÉTICOS II

PROCESOS ENERGÉTICOS II PROCESOS ENERGÉTICOS II Respiración Celular Prof. Aurora Ferro Catabolismo Es el conjunto de reacciones metabólicas cuyo fin es obtener energía a partir de compuestos orgánicos complejos Vías catabólicas

Más detalles

Reacciones de oxidación y reducción

Reacciones de oxidación y reducción METABOLISMO Reacciones de oxidación y reducción (deshidrogenación) (hidrogenación) Oxidación-Reducción biológica Oxidación H H + e- Molécula orgánica Coenzima NAD+ Molécula orgánica oxidada NADH + H +

Más detalles

3. GLUCONEOGENESIS. METABOLISMO DEL GLUCOGENO

3. GLUCONEOGENESIS. METABOLISMO DEL GLUCOGENO Departamento de Bioquímica y Biología Molecular PROCESOS bioquimicos Y METABOLICOS 3. GLUCONEOGENESIS. METABOLISMO DEL GLUCOGENO ESQUEMA - Gluconeogénesis: Generalidades Fases Transformación de 2Pir Glc

Más detalles

2- La piruvato deshidrogenasa se regula de la siguiente manera:

2- La piruvato deshidrogenasa se regula de la siguiente manera: 1- Uno de los destinos del piruvato producido en la vía glucolítica es ser sustrato de la enzima piruvato deshidrogenasa. Las coenzimas necesarias para la reacción son: a. NAD +, Coenzima A, FAD, ácido

Más detalles

2- La piruvato deshidrogenasa se regula de la siguiente manera:

2- La piruvato deshidrogenasa se regula de la siguiente manera: 1- Uno de los destinos del piruvato producido en la vía glucolítica es ser sustrato de la enzima piruvato deshidrogenasa. Las coenzimas necesarias para la reacción son: a. NAD +, Coenzima A, FAD, ácido

Más detalles

Metabolismo glucídico y control de la Glicemia Bioquímica Facultad de Enfermería Universidad de la República

Metabolismo glucídico y control de la Glicemia Bioquímica Facultad de Enfermería Universidad de la República Metabolismo glucídico y control de la Glicemia Bioquímica Facultad de Enfermería Universidad de la República ESFUNO 2014 Amalia Ávila Propiedades diferenciales y regulación de las distintas isoformas de

Más detalles

Metabolismo & Respiración Celular

Metabolismo & Respiración Celular Metabolismo & Respiración Celular Br. Angel E. Hernandez C. Tomado de los apuntes de Bioquímica del Dr. Barranco Metabolismo Conjunto de reacciones enzimáticas que son desencadenadas entre sí, mediante

Más detalles

GLÚCIDOS DE LA DIETA Los glúcidos aportados en la dieta son. POLISACÁRIDOS Almidón, Glucógeno. DISACÁRIDOS Sacarosa, Lactosa, Maltosa

GLÚCIDOS DE LA DIETA Los glúcidos aportados en la dieta son. POLISACÁRIDOS Almidón, Glucógeno. DISACÁRIDOS Sacarosa, Lactosa, Maltosa GLÚCIDOS DE LA DIETA Los glúcidos aportados en la dieta son POLISACÁRIDOS Almidón, Glucógeno DISACÁRIDOS Sacarosa, Lactosa, Maltosa MONOSACÁRIDOS Fructuosa, Glucosa DIGESTIÓN DE LOS GLÚCIDOS La digestión

Más detalles

BIOQUÍMICA TEMA 6. RUTAS CENTRALES DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO

BIOQUÍMICA TEMA 6. RUTAS CENTRALES DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO BIOQUÍMICA TEMA 6. RUTAS CENTRALES DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO D. Ph. Daniel Díaz Plascencia. Contacto: dplascencia@uach.mx www.lebas.com.mx INTRODUCCIÓN Las rutas centrales del metabolismo intermediario,

Más detalles

X. METABOLISMO DE LÍPIDOS. 1. Generalidades de la β-oxidación 2. Generalidades de la síntesis de ácidos grasos 3. Regulación

X. METABOLISMO DE LÍPIDOS. 1. Generalidades de la β-oxidación 2. Generalidades de la síntesis de ácidos grasos 3. Regulación X. METABOLISMO DE LÍPIDOS 1. Generalidades de la β-oxidación 2. Generalidades de la síntesis de ácidos grasos 3. Regulación FUNCIONES DE LOS LÍPIDOS RESERVA PIGMENTOS ESTRUCTURAL COFACTORES SEÑALADORES

Más detalles

1- DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA DEL PIRUVATO. 2- CICLO DE KREBS. Dr. Mynor A. Leiva Enríquez

1- DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA DEL PIRUVATO. 2- CICLO DE KREBS. Dr. Mynor A. Leiva Enríquez UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO, 2012 1- DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA DEL PIRUVATO. 2- CICLO DE KREBS. Dr. Mynor A.

Más detalles

TEMA II. REGULACIÓN DEL METABOLISMO. METABOLISMO DE LA GLUCOSA

TEMA II. REGULACIÓN DEL METABOLISMO. METABOLISMO DE LA GLUCOSA TEMA II. REGULACIÓN DEL METABOLISMO. METABOLISMO DE LA GLUCOSA Autora: Prof. Ileana Rodríguez SUMARIO 1. Glucólisis. Características generales. Importancia biológica. 2. Gluconeogénesis. Características

Más detalles

Biología 2º Bachiller. Tema 13: Respiración y fotosíntesis

Biología 2º Bachiller. Tema 13: Respiración y fotosíntesis Biología 2º Bachiller Tema 13: Respiración y fotosíntesis Qué vamos a ver en este tema?: Respiración aerobia: Oxidación de moléculas orgánicas para la obtención de energía Catabolismo de glúcidos: Oxidación

Más detalles

UNIDADES METABOLISMO

UNIDADES METABOLISMO UNIDADES 16-18 METABOLISMO DEFINICIÓN - CONJUNTO DE REACCIONES DE DEGRADACIÓN DE MOLÉCULAS ORGÁNICAS COMPLEJAS. - OCURRE EN TODOS LOS ORGANISMOS. - TIENE COMO FINALIDAD LA OBTENCIÓN DE ENERGÍA, PODER REDUCTOR

Más detalles

Metabolismo de carbohidratos 5 (Glucogenogénesis y glucogenólisis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc

Metabolismo de carbohidratos 5 (Glucogenogénesis y glucogenólisis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc Metabolismo de carbohidratos 5 (Glucogenogénesis y glucogenólisis) Marijose Artolozaga Sustacha, MSc METABOLISMO DEL GLUCÓGENO Glucógeno se almacena: En hígado: aprox. 10% del peso del hígado es glucógeno

Más detalles

Bloque 2: Organización y fisiología celular. Función de nutrición 2ª parte

Bloque 2: Organización y fisiología celular. Función de nutrición 2ª parte 2.- ORGANIZACIÓN Y FISIOLOGÍA CELULAR. 2.5. CELULA EUCARIOTICA. FUNCIÓN DE NUTRICIÓN. 3ª PARTE CONTENIDOS 2.5.5. Metabolismo. 2.5.5.4.3. Respiración: ciclo de krebs, cadena respiratoria y fosforilación

Más detalles

GLUCOLISIS. Etanol + CO 2 + H 2 O. Levaduras

GLUCOLISIS. Etanol + CO 2 + H 2 O. Levaduras GLUCOLISIS Secuencia de reacciones que convierten glucosa en piruvato formando ATP. Condiciones aeróbicas: precede al TCA y la cadena de transporte de electrones. Condiciones anaeróbicas: músculo activo

Más detalles

XI. CATABOLISMO DE AMINOÁCIDOS. 1. Generalidades 2. Ciclo de la urea

XI. CATABOLISMO DE AMINOÁCIDOS. 1. Generalidades 2. Ciclo de la urea XI. CATABOLISMO DE AMINOÁCIDOS 1. Generalidades 2. Ciclo de la urea GRASAS POLISACÁRIDOS PROTEÍNAS ÁCIDOS GRASOS Y GLICEROL GLUCOSA Y OTROS AZÚCARES AMINOÁCIDOS ACETIL CoA CICLO DE KREBS CoA FOSFORILACIÓN

Más detalles

Bioquímica Estructural y Metabólica. TEMA 10. Gluconeogénesis

Bioquímica Estructural y Metabólica. TEMA 10. Gluconeogénesis y ruta de las pentosas fosfato. Gluconeogénesis, principales sustratos. Reacciones enzimá7cas. Balance energé7co. Regulación recíproca de la glucólisis y la gluconeogénesis. Ruta de las pentosas fosfato.

Más detalles

CADENA RESPIRATORIA O CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES

CADENA RESPIRATORIA O CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES CADENA RESPIRATORIA O CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES El NADH y FADH2 obtenidos contienen un par de electrones que se transfieren al O2 con liberación de energía. La cadena respiratoria transporta los

Más detalles

METABOLISMO DE LIPIDOS

METABOLISMO DE LIPIDOS METABOLISMO DE LIPIDOS Al igual que en el metabolismo de los carbohidratos, el metabolismo de lípidos consiste en: Digestión Transporte Almacenamiento Degradación Biosíntesis DIGESTIÓN DE LIPIDOS Los lípidos

Más detalles

METABOLISMO DE AMINOACIDOS. Kinesiología 2011

METABOLISMO DE AMINOACIDOS. Kinesiología 2011 METABOLISMO DE AMINOACIDOS Kinesiología 2011 BALANCE NITROGENADO BN=Nitrógeno total ingerido Nitrógeno total excretado BN=0 existe equilibrio nitrogenado BN es negativo, cuando hay condiciones de síntesis

Más detalles

METABOLISMO DE PROTEINAS Y AMINOACIDOS

METABOLISMO DE PROTEINAS Y AMINOACIDOS sección III, metabolismo de proteínas y aminoácidos. Harper, bioquímica, 28a edición. ALFREDO ABADIA G. RESIDENTE III AÑO MD DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE FUCS-HISJ. METABOLISMO DE PROTEINAS Y AMINOACIDOS

Más detalles

Objetivos: Glicólisis. Fermentación láctica. Gluconeogénesis y Ciclo de Cori. Metabolismo de disacáridos

Objetivos: Glicólisis. Fermentación láctica. Gluconeogénesis y Ciclo de Cori. Metabolismo de disacáridos Objetivos: Glicólisis Fermentación láctica Gluconeogénesis y Ciclo de Cori Metabolismo de disacáridos GLICOLISIS glykos : glucosa lysis : romper OBJETIVO: obtención de energía en forma rápida y para trabajos

Más detalles

Fuente de Luz FOTOAUTÓTROFOS FOTOHETERÓTROFOS energía Reacciones Químicas QUIMIOAUTÓTROFOS QUIMIOHETERÓTROFOS

Fuente de Luz FOTOAUTÓTROFOS FOTOHETERÓTROFOS energía Reacciones Químicas QUIMIOAUTÓTROFOS QUIMIOHETERÓTROFOS 1. EL METABOLISMO. GENERALIDADES El metabolismo es el conjunto de reacciones que tienen lugar en las células, mediante las cuales estas obtienen la energía y la utilizan para mantener sus concentraciones

Más detalles

Cap. 7 Respiración Celular y Fermentación

Cap. 7 Respiración Celular y Fermentación Cosechando la energía El arreglo de los átomos en las moléculas orgánicas representa energía potencial. Los organismos obtienen energía para mantener los procesos de vida transformando esa energía potencial

Más detalles

Gluconeogénesis. Glucogénesis

Gluconeogénesis. Glucogénesis UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA ESCUELA DE ARNMÍA FACULTAD DE ARNMÍA DEPARTAMENT DE QUIMÍCA Y TECNLÍA CATEDRA DE BIQUIMÍCA luconeogénesis lucogénesis luconeogénesis lucólisis Citoplasma Polisacáridos

Más detalles

Orden en estructuras biológicas

Orden en estructuras biológicas Metabolismo Orden en estructuras biológicas energía + CO 2 + H 2 O azucar + O 2 Las células obtienen energía mediante la oxidación de moléculas biológicas La degradación de una molécula orgánica se realiza

Más detalles

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MARINA ASIGNATURA: BIOQUÍMICA. DOCENTE: América Pech Aké

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MARINA ASIGNATURA: BIOQUÍMICA. DOCENTE: América Pech Aké UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN CAMPUS DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y AGROPECUARIAS LICENCIATURA EN BIOLOGÍA MARINA ASIGNATURA: BIOQUÍMICA DOCENTE: América Pech Aké TITULO: CICLO DEL ACIDO CITRICO (Ciclo de

Más detalles

Regulación glucólisis - gluconeogénesis

Regulación glucólisis - gluconeogénesis Regulación glucólisis - gluconeogénesis Fosfo-fructo-Quinasa-2 Fructosa-2,6-Difosfatasa Activador alostérico de la Fosfo-fructo-Quinasa-1 Inhibidor alostérico de la F-1,6 di Fosfatasa METABOLISMO DEL GLUCÓGENO

Más detalles

Vista General del METABOLISMO INTERMEDIARIO Dr. Mynor A. Leiva Enríquez

Vista General del METABOLISMO INTERMEDIARIO Dr. Mynor A. Leiva Enríquez UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I, Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO CICLO ACADÉMICO 2,012 Vista General del METABOLISMO INTERMEDIARIO Dr. Mynor A. Leiva

Más detalles

I- LÍPIDOS 1. INTRODUCCIÓN 2. CATABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS 3. RENDIMIENTO II- PROTEÍNAS 1. INTRODUCCIÓN 2. CATABOLISMO DE LOS ÁMINOACIDOS III-

I- LÍPIDOS 1. INTRODUCCIÓN 2. CATABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS 3. RENDIMIENTO II- PROTEÍNAS 1. INTRODUCCIÓN 2. CATABOLISMO DE LOS ÁMINOACIDOS III- I- LÍPIDOS 1. INTRODUCCIÓN 2. CATABOLISMO DE LOS ÁCIDOS GRASOS 3. RENDIMIENTO II- PROTEÍNAS 1. INTRODUCCIÓN 2. CATABOLISMO DE LOS ÁMINOACIDOS III- VISIÓN GLOBAL DEL CATABOLISMO PRINCIPALES RUTAS DEL METABOLISMO

Más detalles

Lactate Dehydrogenase

Lactate Dehydrogenase Tema 25: Destinos metabólicos del piruvato Fermentación Para la continuación de la degradación de glucosa, el NAD + (en cantidades limitadas en la célula) consumido en la glucólisis debe ser reciclado.

Más detalles

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO

SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO SÍNTESIS Y DEGRADACIÓN DE GLUCÓGENO Gránulos de Glucógeno (diámetro variable 10-40 nm) 1 Glucógeno Glucógeno Capa exterior de enzimas implicadas en el metabolismo del glucógeno geno Gránulos de Glucógeno

Más detalles

Figura: las reacciones del ciclo de Krebs.

Figura: las reacciones del ciclo de Krebs. El ciclo del ácido cítrico oxida acetil-coa, producto común de la degradación de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos cetogénicos, a CO 2 y H 2 0 con la producción de NADH y FADH 2. Muchos aminoácidos

Más detalles