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Questions and Answers
¿Cuál es la principal consecuencia de la acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre?
¿Cuál es la principal consecuencia de la acumulación de cuerpos cetónicos en la sangre?
- Disminución de la capacidad de hemoglobina para unirse al oxígeno (correct)
- Reducción de la glucosa en circulación
- Incremento en la producción de insulina
- Aumento del pH sanguíneo
¿Qué factor afecta directamente la cetogénesis en el hígado?
¿Qué factor afecta directamente la cetogénesis en el hígado?
- La liberación de ácidos grasos libres desde el tejido adiposo (correct)
- Los niveles de triacilgliceroles en sangre
- La cantidad de glucosa en circulación
- La disponibilidad de oxígeno en el hígado
¿Cuál es uno de los destinos de los ácidos grasos una vez que ingresan al hígado?
¿Cuál es uno de los destinos de los ácidos grasos una vez que ingresan al hígado?
- Se convierten exclusivamente en cuerpos cetónicos
- Se almacenan en el hígado como glucógeno
- Pueden ser oxidados o esterificados al glicerol (correct)
- Se convierten completamente en glicerol
¿Cómo se regula la oxidación de lípidos en el hígado?
¿Cómo se regula la oxidación de lípidos en el hígado?
En condiciones de alta demanda de ATP, ¿qué destino tiene la acetil-CoA generada por la oxidación de ácidos grasos?
En condiciones de alta demanda de ATP, ¿qué destino tiene la acetil-CoA generada por la oxidación de ácidos grasos?
¿Cuál es el resultado de la glucólisis en términos de ATP y NADH producidos?
¿Cuál es el resultado de la glucólisis en términos de ATP y NADH producidos?
¿Qué regulador tiene un papel crucial en la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en el hígado?
¿Qué regulador tiene un papel crucial en la actividad de la fosfofructoquinasa 1 en el hígado?
¿Cuál es el efecto del glucagón en la glucólisis en el hígado?
¿Cuál es el efecto del glucagón en la glucólisis en el hígado?
¿Qué compuesto se convierte en oxaloacetato durante la gluconeogénesis?
¿Qué compuesto se convierte en oxaloacetato durante la gluconeogénesis?
¿Qué ocurre durante las condiciones anaeróbicas en la glucólisis en los músculos esqueléticos?
¿Qué ocurre durante las condiciones anaeróbicas en la glucólisis en los músculos esqueléticos?
¿Qué hormona estimula la glucólisis en el músculo?
¿Qué hormona estimula la glucólisis en el músculo?
¿Cuál es el impacto del aumento de la concentración de NAD+ en la glucólisis?
¿Cuál es el impacto del aumento de la concentración de NAD+ en la glucólisis?
¿Qué función cumple el NADPH + H+ en la vía de las pentosas fosfato?
¿Qué función cumple el NADPH + H+ en la vía de las pentosas fosfato?
¿Qué producto se genera durante la conversión de glucosa 6-fosfato en ribosa 5-fosfato?
¿Qué producto se genera durante la conversión de glucosa 6-fosfato en ribosa 5-fosfato?
¿Cuál es el regulador principal de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa?
¿Cuál es el regulador principal de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa?
¿Qué moléculas inhiben la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
¿Qué moléculas inhiben la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
¿Qué indica una alta concentración de ADP y AMP en la célula?
¿Qué indica una alta concentración de ADP y AMP en la célula?
¿Qué enzima cataliza el primer paso de la vía de las pentosas fosfato?
¿Qué enzima cataliza el primer paso de la vía de las pentosas fosfato?
¿Cómo se regula alostéricamente la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
¿Cómo se regula alostéricamente la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
¿Qué sustancia activa la piruvato deshidrogenasa quinasa?
¿Qué sustancia activa la piruvato deshidrogenasa quinasa?
¿Cómo afectan las concentraciones de NAD+ a la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
¿Cómo afectan las concentraciones de NAD+ a la actividad del complejo piruvato deshidrogenasa?
¿Qué efecto tiene la estimulación del glucagón en los hepatocitos?
¿Qué efecto tiene la estimulación del glucagón en los hepatocitos?
¿Cuál es el efecto de la insulina sobre la enzima bifuncional fosfofructoquinasa 2/fructosa 2,6-bisfosfatasa?
¿Cuál es el efecto de la insulina sobre la enzima bifuncional fosfofructoquinasa 2/fructosa 2,6-bisfosfatasa?
¿Qué sucede con la actividad de la fructosa 2,6-bisfosfatasa cuando la relación ATP/ADP es alta?
¿Qué sucede con la actividad de la fructosa 2,6-bisfosfatasa cuando la relación ATP/ADP es alta?
¿Cómo se regula la piruvato quinasa en el hígado?
¿Cómo se regula la piruvato quinasa en el hígado?
¿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?
¿Qué efecto tiene un aumento en la glucemia sobre la actividad de la fructosa 1,6-bisfosfatasa?
¿Cuál es una función primaria de la fosfofructoquinasa 2 en el metabolismo?
¿Cuál es una función primaria de la fosfofructoquinasa 2 en el metabolismo?
¿Cuál es la función principal de la piruvato deshidrogenasa fosfatasa en el metabolismo celular?
¿Cuál es la función principal de la piruvato deshidrogenasa fosfatasa en el metabolismo celular?
¿Qué inhibe la piruvato carboxilasa y cuál es el efecto de esta inhibición?
¿Qué inhibe la piruvato carboxilasa y cuál es el efecto de esta inhibición?
¿Cuál es el resultado de la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2 por la proteín quinasa A?
¿Cuál es el resultado de la fosforilación de la fosfofructoquinasa 2 por la proteín quinasa A?
¿Qué moléculas son generadas a partir de la oxidación completa de una unidad de acetilo en el ciclo de Krebs?
¿Qué moléculas son generadas a partir de la oxidación completa de una unidad de acetilo en el ciclo de Krebs?
¿Cuál es el efecto del ATP sobre la isocitrato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs?
¿Cuál es el efecto del ATP sobre la isocitrato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs?
¿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?
¿Cuál es el efecto del NADH + H+ en la isocitrato deshidrogenasa?
¿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?
¿Qué ocurre cuando hay altas concentraciones de succinil-CoA?
¿Cómo se transforma el GTP generado en el ciclo de Krebs?
¿Cómo se transforma el GTP generado en el ciclo de Krebs?
¿Cuál es el sitio principal de control en el ciclo del ácido cítrico?
¿Cuál es el sitio principal de control en el ciclo del ácido cítrico?
Flashcards
Glucólisis
Glucólisis
Proceso de oxidación de la glucosa a piruvato, generando ATP y NADH.
Fosfofructoquinasa 1
Fosfofructoquinasa 1
Enzima clave que regula la glucólisis, catalizando una etapa limitante.
Fructosa 2,6-bisfosfato
Fructosa 2,6-bisfosfato
Regulador de la glucólisis en el hígado, su nivel afecta la fosfofructoquinasa 1.
Gluconeogénesis
Gluconeogénesis
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Oxaloacetato
Oxaloacetato
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Regulación glucólisis
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Glucagón
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Alta concentración de ATP
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Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa
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Vía de las pentosas fosfato
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NADPH + H+
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Glucosa 6-Fosfato deshidrogenasa
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Regulación alostérica
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Piruvato deshidrogenasa quinasa
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Inhibición del Complejo Piruvato deshidrogenasa
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Activación del Complejo Piruvato deshidrogenasa
Activación del Complejo Piruvato deshidrogenasa
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Regulación por modificación covalente
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Disminución de Fructosa 2,6-bisfosfatasa
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Proteína quinasa A (PKA)
Proteína quinasa A (PKA)
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Fosfofructoquinasa 2/Fructosa 2,6-bisfosfatasa
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Fosforilación de PFK2
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Insulina y PFK2
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Piruvato quinasa (músculo)
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Piruvato carboxilasa (hígado)
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Regulación Piruvato quinasa (hígado)
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Complejo de la piruvato deshidrogenasa
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Fosforilación-desfosforilación
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Glucagón y catecolaminas
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Ciclo de Krebs
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Acetil-CoA
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Función anabólica del ciclo de Krebs
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Punto de control del ciclo de Krebs
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ADP y NAD+
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NADH + H+ y ATP
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Cetoacidosis
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Efectos de la cetoacidosis
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¿A qué se debe la formación de cuerpos cetónicos?
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Factores que influyen en la cetogénesis
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Destino de la acetil-CoA
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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.