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Questions and Answers
¿Cuál es la principal consecuencia de la acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre?
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¿Qué factor afecta directamente la cetogénesis en el hígado?
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¿Cuál es uno de los destinos de los ácidos grasos una vez que ingresan al hígado?
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¿Cómo se regula la oxidación de lípidos en el hígado?
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En condiciones de alta demanda de ATP, ¿qué destino tiene la acetil-CoA generada por la oxidación de ácidos grasos?
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¿Cuál es el resultado de la glucólisis en términos de ATP y NADH producidos?
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¿Qué regulador tiene un papel crucial en la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en el hígado?
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¿Cuál es el efecto del glucagón en la glucólisis en el hígado?
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¿Qué compuesto se convierte en oxaloacetato durante la gluconeogénesis?
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¿Qué ocurre durante las condiciones anaeróbicas en la glucólisis en los músculos esqueléticos?
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¿Qué hormona estimula la glucólisis en el músculo?
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¿Cuál es el impacto del aumento de la concentración de NAD+ en la glucólisis?
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¿Qué función cumple el NADPH + H+ en la vía de las pentosas fosfato?
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¿Qué producto se genera durante la conversión de glucosa 6-fosfato en ribosa 5-fosfato?
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¿Cuál es el regulador principal de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa?
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¿Qué moléculas inhiben la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
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¿Qué indica una alta concentración de ADP y AMP en la célula?
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¿Qué enzima cataliza el primer paso de la vía de las pentosas fosfato?
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¿Cómo se regula alostéricamente la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
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¿Qué sustancia activa la piruvato deshidrogenasa quinasa?
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¿Cómo afectan las concentraciones de NAD+ a la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
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¿Qué efecto tiene la estimulación del glucagón en los hepatocitos?
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¿Cuál es el efecto de la insulina sobre la enzima bifuncional fosfofructoquinasa 2/fructosa 2,6-bisfosfatasa?
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¿Qué sucede con la actividad de la fructosa 2,6-bisfosfatasa cuando la relación ATP/ADP es alta?
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¿Cómo se regula la piruvato quinasa en el hígado?
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¿Qué papel tiene el acetil-CoA en el metabolismo de la gluconeogénesis?
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¿Qué efecto tiene un aumento en la glucemia sobre la actividad de la fructosa 1,6-bisfosfatasa?
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¿Cuál es una función primaria de la fosfofructoquinasa 2 en el metabolismo?
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¿Cuál es la función principal de la piruvato deshidrogenasa fosfatasa en el metabolismo celular?
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¿Qué inhibe la piruvato carboxilasa y cuál es el efecto de esta inhibición?
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¿Cuál es el resultado de la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2 por la proteín quinasa A?
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¿Qué moléculas son generadas a partir de la oxidación completa de una unidad de acetilo en el ciclo de Krebs?
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¿Cuál es el efecto del ATP sobre la isocitrato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs?
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¿Cuál es el principal regulador alostérico de la isocitrato deshidrogenasa?
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¿Qué efecto tiene la abundancia de ATP en el ciclo del ácido cítrico?
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¿Cuál es el efecto del NADH + H+ en la isocitrato deshidrogenasa?
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¿Qué compuesto es un producto de la reacción catalizada por la α-cetoglutarato deshidrogenasa?
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¿Qué ocurre cuando hay altas concentraciones de succinil-CoA?
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¿Cómo se transforma el GTP generado en el ciclo de Krebs?
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¿Cuál es el sitio principal de control en el ciclo del ácido cítrico?
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Study Notes
- Fisicoquímica aplicada a la fisiología veterinaria - Integración metabólica II
- Curso de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Veterinarias
- Curso de Fisicoquímica aplicada a la fisiología veterinaria
- Tema: Integración metabólica II
- La glucólisis es la oxidación de la hexosa glucosa y sus epímeros, transformando la glucosa en 2 moléculas de piruvato, generando 2 ATP y 2 NADH + H⁺.
- En condiciones anaeróbicas, el NAD⁺ se regenera convirtiendo el piruvato en lactato.
- En condiciones aeróbicas, el NAD⁺ se regenera mediante la cadena respiratoria.
- La fosfofructoquinasa 1 es el centro de control más importante de la glucólisis, su velocidad se regula por la fructosa 2,6-bisfosfato.
- La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos como lactato, glicerol y aminoácidos.
- La gluconeogénesis y la glucólisis están reguladas de forma recíproca.
- La fructosa 2,6-bisfosfato regula la gluconeogénesis e inhibe la glucólisis.
- La glucólisis y gluconeogénesis poseen 3 puntos regulatorios de control.
- La hexoquinasa y la glucosa 6-fosfatasa se regulan de forma recíproca.
- La fosfofructoquinasa 1 y la fructosa 1,6-bisfosfatasa están reguladas por la fructosa 2,6-bisfosfato.
- La piruvato quinasa y la piruvato carboxilasa-fosfoenolpiruvato carboxiquinasa se regulan por diversas vías.
- La vía de las pentosas fosfato genera poder reductor (NADPH) y ribosa 5-fosfato.
- La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la enzima regulatoria de la vía.
- El ciclo del ácido cítrico es la vía común para la oxidación de combustibles (glúcidos, ácidos grasos y aminoácidos).
- El ciclo del ácido cítrico genera GTP, NADH y FADH2.
- El ciclo del ácido cítrico tiene una función anabólica, suministrando intermediarios para las biosíntesis.
- La piruvato deshidrogenasa está regulada por la fosforilación-desfosforilación.
- La producción de cuerpos cetonicos en el ríñón y el hígado.
- El metabolismo de los ácidos grasos y el colesterol.
- El riñón tiene diferentes perfiles metabólicos en la corteza y la médula.
- El metabolismo del sistema nervioso, el músculo, el tejido adiposo y el hígado.
- Las rutas metabólicas en estados de ayuno y alimentación.
- Interrelaciones entre los órganos en diferentes estados metabólicos.
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Description
Este cuestionario aborda el tema de la integración metabólica II, enfocándose en la glucólisis y gluconeogénesis en el contexto de la fisiología veterinaria. Aprenderás sobre la regulación de estas rutas metabólicas y su importancia en la conversión de la glucosa. Es ideal para estudiantes de veterinaria que deseen profundizar en el metabolismo energético.