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Questions and Answers
Qual é a função do ATP no músculo ativo?
Qual é a função do ATP no músculo ativo?
- Formar as pontes cruzadas entre actina e miosina (correct)
- Transportar íons Ca++
- Transportar íons Na+ e K+
- Compor os miofilamentos de actina e miosina
Qual é a composição do miofilamento de actina?
Qual é a composição do miofilamento de actina?
- Cadeias de actina F e troponina
- Cadeias de actina G e troponina
- Cadeias de actina G e tropomiosina
- Cadeias de actina F e tropomiosina (correct)
Quantas moléculas de miosina compõem cada filamento de miosina?
Quantas moléculas de miosina compõem cada filamento de miosina?
- 300 (correct)
- 100
- 400
- 200
O que determina os tipos de fibras musculares?
O que determina os tipos de fibras musculares?
Qual é o primeiro passo da glicólise?
Qual é o primeiro passo da glicólise?
Quantas moléculas de ATP são produzidas a partir de uma molécula de glicose na glicólise?
Quantas moléculas de ATP são produzidas a partir de uma molécula de glicose na glicólise?
O que acontece com o ácido lático produzido nos músculos?
O que acontece com o ácido lático produzido nos músculos?
Qual é a fase da respiração aeróbia que produz a maioria das moléculas de ATP?
Qual é a fase da respiração aeróbia que produz a maioria das moléculas de ATP?
Qual é a função dos lípidos?
Qual é a função dos lípidos?
O que são triglicéridos?
O que são triglicéridos?
Quais são os elementos presentes nos lípidos?
Quais são os elementos presentes nos lípidos?
Quais são os tipos de ácidos gordos?
Quais são os tipos de ácidos gordos?
Qual é a função das moléculas de NADH e FADH2 no ciclo do Ácido Cítrico?
Qual é a função das moléculas de NADH e FADH2 no ciclo do Ácido Cítrico?
Quantas moléculas de ATP são produzidas durante uma volta completa do ciclo do Ácido Cítrico a partir de uma molécula de ácido cítrico?
Quantas moléculas de ATP são produzidas durante uma volta completa do ciclo do Ácido Cítrico a partir de uma molécula de ácido cítrico?
O que acontece com a cadeia de transporte de elétrons na ausência de oxigênio?
O que acontece com a cadeia de transporte de elétrons na ausência de oxigênio?
Quantas moléculas de ATP são produzidas durante a respiração aeróbia a partir de uma molécula de glicose?
Quantas moléculas de ATP são produzidas durante a respiração aeróbia a partir de uma molécula de glicose?
Qual é a estrutura primária das proteínas?
Qual é a estrutura primária das proteínas?
O que são ácidos gordos insaturados polinsaturados?
O que são ácidos gordos insaturados polinsaturados?
O que são fosfolípidos?
O que são fosfolípidos?
O que são enzimas?
O que são enzimas?
Qual é o mecanismo responsável pela despolarização da membrana celular?
Qual é o mecanismo responsável pela despolarização da membrana celular?
O que acontece durante a repolarização da membrana celular?
O que acontece durante a repolarização da membrana celular?
O que ocorre quando a despolarização atinge o limiar de excitabilidade?
O que ocorre quando a despolarização atinge o limiar de excitabilidade?
Quais canais iônicos estão fechados antes da célula ser estimulada?
Quais canais iônicos estão fechados antes da célula ser estimulada?
O que ocorre após o potencial de ação?
O que ocorre após o potencial de ação?
O que é necessário para que ocorra a despolarização da membrana?
O que é necessário para que ocorra a despolarização da membrana?
Qual é a função das bombas de sódio-potássio presentes na membrana celular?
Qual é a função das bombas de sódio-potássio presentes na membrana celular?
Qual é a diferença entre o potencial de repouso e o potencial de ação?
Qual é a diferença entre o potencial de repouso e o potencial de ação?
O que ocorre durante a despolarização do potencial de ação?
O que ocorre durante a despolarização do potencial de ação?
Qual é o papel dos canais de potássio de repouso na manutenção do potencial de repouso?
Qual é o papel dos canais de potássio de repouso na manutenção do potencial de repouso?
Study Notes
Função do ATP
- A principal função do ATP no músculo ativo é fornecer energia para a contração muscular.
Estrutura dos Miofilamentos
- Os miofilamentos de actina são compostos por dois filamentos de actina que se entrelaçam.
Estrutura da Miosina
- Cada filamento de miosina é composto por cerca de 200 moléculas de miosina.
Tipos de Fibras Musculares
- Os tipos de fibras musculares são determinados pela quantidade de mitocôndrias e pela quantidade de mioglobina presentes.
Glicólise
- O primeiro passo da glicólise é a conversão de glicose em glucose-6-fosfato.
- A glicólise produz 2 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose.
Destino do Ácido Lático
- O ácido lático produzido nos músculos é transportado para o fígado, onde é convertido em glicose ou usado para produzir energia.
Fase de Produção de ATP
- A fase da respiração aeróbia que produz a maioria das moléculas de ATP é a fase de fosforilação oxidativa.
Função dos Lípidos
- Os lípidos têm como função armazenar energia e serem componentes estruturais das membranas celulares.
Triglicéridos
- Os triglicéridos são lipídios compostos por uma molécula de glicerol e três ácidos gordos.
Elementos Presentes nos Lípidos
- Os lípidos são compostos por carbono, hidrogênio e oxigênio.
Tipos de Ácidos Gordos
- Os ácidos gordos podem ser saturados ou insaturados.
Função das Moléculas de NADH e FADH2
- As moléculas de NADH e FADH2 são coenzimas que transportam elétrons durante o ciclo do Ácido Cítrico.
Produção de ATP no Ciclo do Ácido Cítrico
- O ciclo do Ácido Cítrico produz 2 moléculas de ATP a partir de uma molécula de ácido cítrico.
Ausência de Oxigênio
- Na ausência de oxigênio, a cadeia de transporte de elétrons não pode funcionar, e a produção de ATP é reduzida.
Produção de ATP durante a Respiração Aeróbia
- A respiração aeróbia produz 36-38 moléculas de ATP a partir de uma molécula de glicose.
Estrutura Primária das Proteínas
- A estrutura primária das proteínas é a sequência de aminoácidos que as compõem.
Ácidos Gordos Insaturados Polinsaturados
- Os ácidos gordos insaturados polinsaturados são ácidos gordos que têm mais de um elo duplo.
Fosfolípidos
- Os fosfolípidos são lipídios que compõem as membranas celulares.
Enzimas
- As enzimas são proteínas que catalisam reações químicas.
Despolarização da Membrana Celular
- A despolarização da membrana celular é um aumento na concentração de íons positivos na região externa da membrana.
Repolarização da Membrana Celular
- A repolarização da membrana celular é um retorno à concentração normal de íons na região externa da membrana.
Potencial de Ação
- O potencial de ação é um rápido aumento na concentração de íons positivos na região externa da membrana.
Despolarização do Potencial de Ação
- A despolarização do potencial de ação ocorre quando a concentração de íons positivos na região externa da membrana alcança o limiar de excitabilidade.
Canais Iônicos
- Os canais iônicos são proteínas que permitem a passagem de íons através da membrana celular.
Bombas de Sódio-Potássio
- As bombas de sódio-potássio são proteínas que mantêm a concentração normal de íons na membrana celular.
Diferença entre Potencial de Repouso e Potencial de Ação
- O potencial de repouso é o estado normal da membrana celular, enquanto o potencial de ação é um estado de excitação.
Canais de Potássio de Repouso
- Os canais de potássio de repouso são proteínas que permitem a passagem de íons potássio durante o potencial de repouso.
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