Glucólisis: Proceso Metabólico Esencial
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Questions and Answers

¿Cuál es el regulador alostérico positivo de la Glucoquinasa?

  • ATP
  • Glucosa (correct)
  • AMP
  • Citrato

¿Qué efecto tiene la insulina sobre la hexoquinasa IV?

  • Inactiva la enzima
  • Reduce el número de copias
  • Aumenta su actividad (correct)
  • La convierte en alostérica

¿Qué moduladores negativos afectan a la PFK-1?

  • Citrato y ATP (correct)
  • Fructosa 2,6 difosfato
  • ADP y AMP
  • Glucagón y insulina

¿Cuál de las siguientes enzimas no forma parte de la glucólisis pero tiene un papel regulador?

<p>PFK-2 (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué indica una alta concentración de ATP en la célula respecto a la PFK-1?

<p>Disminución de la actividad de PFK-1 (B)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el efecto del glucagón en la Glucoquinasa durante el ayuno?

<p>Destruye copias en exceso (C)</p> Signup and view all the answers

¿Qué intermedio glucolítico actúa como modulador positivo para la piruvato quinasa?

<p>Fructosa 1,6 difosfato (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué sucederá con la actividad de la PFK-1 si los niveles de ADP y AMP aumentan en la célula?

<p>La actividad de PFK-1 aumenta (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes enzimas no es una transferasa en la glucólisis?

<p>Aldolasa (B)</p> Signup and view all the answers

En un estado de alta energía en la célula, ¿qué ocurre con la concentración de ATP y ADP?

<p>ATP alto, ADP bajo (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál es el regulador alostérico negativo de las hexoquinasas en la glucólisis?

<p>Glucosa 6P (C)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes enzimas no libera ATP durante la glucólisis?

<p>Gliceraldehído 3P deshidrogenasa (D)</p> Signup and view all the answers

¿Qué hormona actúa como un factor inhibidor en la regulación de la glucólisis?

<p>Glucagón (C)</p> Signup and view all the answers

Los tres puntos de control de la glucólisis corresponden a pasos que son:

<p>Irreversibles (A)</p> Signup and view all the answers

¿Qué evento ocurre cuando hay suficiente energía en forma de ATP en la célula?

<p>Se inactiva la glucólisis (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la fase 1 de la glucólisis es incorrecta?

<p>Liberan ATP (D)</p> Signup and view all the answers

¿Cómo actúa el AMP en la regulación de la glucólisis?

<p>Activa alostéricamente a la PFK-1. (C)</p> Signup and view all the answers

Cuál es el efecto de la fructosa 2,6 difosfato en la PFK-1?

<p>Activa alostéricamente la PFK-1. (C)</p> Signup and view all the answers

En condiciones de alta energía celular, qué efecto tienen el ATP y el citrato sobre la PFK-1?

<p>La inhiben alostéricamente. (A)</p> Signup and view all the answers

Cuál es el principal efecto del glucagón en la glucólisis durante la hipoglucemia?

<p>Disminuye el número de copias de la glucoquinasa. (C)</p> Signup and view all the answers

Qué sucede en la glucólisis ante la intoxicación por arsénico?

<p>La glucólisis culmina, pero sin síntesis de ATP. (C)</p> Signup and view all the answers

Qué efecto tiene la insulina en la PFK-2?

<p>La desfosforila, activándola covalentemente. (A)</p> Signup and view all the answers

Cómo se activa la piruvato quinasa (PK) durante la glucólisis?

<p>Mediante la desfosforilación por insulina. (D)</p> Signup and view all the answers

Qué efecto tiene el acetil CoA en la actividad de la piruvato quinasa (PK)?

<p>La inhibe simultáneamente con el ATP. (C)</p> Signup and view all the answers

Flashcards

Hexoquinasa IV/Glucoquinasa

Enzima que regula la entrada de glucosa a las células. Es activada por altos niveles de glucosa y la insulina; permanece inactiva en ayuno.

PFK-1 (fosfofructoquinasa 1)

Enzima clave en la glucólisis, regulada por ATP, ADP, AMP, citrato y fructosa 2,6 difosfato. Crucial para oxidar glucosa.

Fructosa 2,6 difosfato

Molécula que activa la PFK-1, estimulada por insulina. Importante para la glucólisis cuando hay mucha glucosa.

Piruvato quinasa (PK)

Enzima que cataliza la última etapa de la glucólisis, está regulada por ATP, Acetil CoA y fructosa 1,6 difosfato. Controla la producción final de piruvato.

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Regulación alostérica

Mecanismo de control enzimático mediante la unión de moléculas moduladoras en sitios distintos al sitio activo.

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Glucagón

Hormona que contrarresta los efectos de la insulina, disminuyendo la actividad de la hexoquinasa IV durante el ayuno. Reduce el uso de glucosa.

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Insulina

Hormona que regula la glucosa en sangre, estimulando diferentes enzimas clave en el metabolismo de la glucosa, incluyendo la hexoquinasa IV y la PFK-2.

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Regulación covalente

Control de la actividad enzimática a través de la modificación química de la enzima, como la fosforilación o desfosforilación.

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Activación de la enzima PFK-2

La insulina induce la desfosforilación de la PFK-2, activandola covalentemente para producir fructosa 2,6 difosfato.

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Efecto de la fructosa 2,6 difosfato

La fructosa 2,6 difosfato activa alostéricamente a la PFK-1, una enzima clave en la glucólisis.

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Activación alostérica de la PFK-1

La fructosa 1,6 difosfato activa alostéricamente a la PFK-1, este paso es crucial para la regulación de la glucólisis

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Inhibidor competitivo de la gliceraldehído 3P deshidrogenasa

El arsénico es un inhibidor competitivo que impide la formación de ATP en el paso 7 de la glucólisis.

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Glucólisis y Arsénico

El arsénico inhibe la gliceraldehído 3P deshidrogenasa, lo que impide la formación de ATP, aunque la glucólisis siga su curso.

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Activación por AMP o ADP a la PFK-1

El AMP o ADP activan alostéricamente a la PFK-1 para aumentar la velocidad de la glucólisis cuando existe demanda de ATP.

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Inhibición de la PFK-1 por el ATP

El ATP inhibe alostéricamente la PFK-1, evitando la glucólisis si hay un nivel energético alto.

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Inhibición de la PK por el ATP

El ATP inhibe alostéricamente la PK, deteniendo la glucólisis cuando hay suficiente energía celular.

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Destino del piruvato en la glucólisis anaeróbica

El piruvato se reduce a lactato. Este proceso ocurre cuando no hay oxígeno disponible.

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Destino del piruvato en la glucólisis aeróbica

El piruvato se convierte en Acetil CoA, que entra al ciclo de Krebs. Este proceso ocurre cuando hay oxígeno disponible.

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Enzimas que consumen ATP en la glucólisis

Hexoquinasas (I, II, III y IV) y Fosfofructoquinasa 1 (PFK-1) son las enzimas que utilizan ATP en la primera fase de la glucólisis.

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Enzimas que liberan ATP en la glucólisis

3-fosfoglicerato quinasa y piruvato quinasa (PK) liberan ATP en la segunda fase de la glucólisis.

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Enzima que libera NADH en la glucólisis

Gliceraldehído 3P deshidrogenasa es la enzima que libera NADH en la segunda fase de la glucólisis.

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Regulación hormonal de la glucólisis

La insulina estimula la glucólisis, mientras que el glucagón la inhibe.

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Regulación por disponibilidad de energía

Si hay suficiente ATP, la glucólisis se inhibe. Si hay poca energía, la glucólisis se activa.

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Puntos de control de la glucólisis

Los tres pasos irreversibles de la glucólisis son los puntos de control: la primera reacción catalizada por las hexoquinasas, la reacción catalizada por la fosfofructoquinasa 1 (PFK-1), y la reacción catalizada por la piruvato quinasa.

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Study Notes

Glucólisis: Resumen

  • La glucólisis es un proceso que ocurre en todas las células, siendo el centro del metabolismo de los carbohidratos.
  • Tiene lugar en el citosol celular y utiliza 10 enzimas.
  • Es crucial para el cerebro, eritrocitos y músculos esqueléticos en contracción.
  • La glucosa es el principal combustible, aunque se puede usar fructosa y galactosa.
  • La glucosa entra a las células y se fosforila para evitar su salida.
  • Por cada molécula de glucosa, se obtienen 2 ATP a nivel de sustrato, 2 NADH y 2 piruvatos.
  • Tres reacciones de la glucólisis son irreversibles y actúan como puntos de control: hexoquinasas (I, II, III y IV), fosfofructoquinasa 1 (PFK-1) y piruvato quinasa (PK).
  • El magnesio (Mg+2) es esencial para el buen funcionamiento de la glucólisis, ya que 6 de las enzimas lo requieren.
  • Existen isoenzimas de hexoquinasas en diferentes tejidos con la misma función.
  • La hexoquinasa IV (glucoquinasa) funciona en concentraciones de glucosa altas, específicamente en hígado, páncreas e hipotálamo, y su función es bajar la glucosa sanguínea.
  • 2 NADH producidos tienen dos destinos:
    • Generar 3 ATP en mitocondrias (glucólisis aeróbica)
    • Servir como donador de hidrógenos para convertir el piruvato en lactato (glucólisis anaeróbica), como en eritrocitos y músculos en contracción.
  • El rendimiento energético de la glucólisis anaeróbica es de 2 ATP.
  • El rendimiento energético de la glucólisis aeróbica es de 8 ATP (2 a nivel de sustrato y 6 en mitocondrias).
  • El piruvato puede transformarse en lactato (anaeróbico) o en acetil-CoA (aeróbico).

Regulación de la Glucólisis

  • La glucólisis se regula por:
    • Factores hormonales: niveles de insulina (estimulante) y glucagón (inhibidor).
    • Disponibilidad de energía:
      • Alta concentración de ATP inhibe la glucólisis.
      • Baja concentración de ATP activa la glucólisis.
  • Tres pasos irreversibles actúan como puntos de control: hexoquinasa, fosfofructoquinasa 1 y piruvato quinasa.
  • La glucoquinasa (hexoquinasa IV) no es alostérica y se activa con alta concentración de glucosa.
  • La insulina aumenta la cantidad de glucoquinasas, activando la glucólisis.
  • El glucagón inhibe la PFK-2, reduciendo fructosa 2,6-difosfato y bloqueando la glucólisis.

Aspectos Clínicos Relacionados con la Glucólisis

  • Intoxicación por arsénico: Inhibe la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, impidiendo la producción de ATP.
  • Fluoruro: Inactiva la enzima enolasa, bloqueando la glucólisis anaerobia.
  • Anemia hemolítica: Deficiencia de piruvato quinasa en eritrocitos lo que reduce ATP.
  • Enfermedad de Tauri: Deficiencia de PFK-1 muscular, causando dificultad con el ejercicio físico.
  • Diabetes juvenil (MODY): Insuficiencia de glucoquinasa hepática, resultando en hiperglucemia.

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Description

Este cuestionario abarca el proceso de la glucólisis, una vía metabólica fundamental que se produce en todas las células y es esencial para la obtención de energía mediante la descomposición de la glucosa. Se destacan las enzimas clave, las reacciones irreversibles y la importancia de los cofactores. Ideal para estudiantes de bioquímica y biología celular.

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