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Questions and Answers
Qual è la funzione principale del glicogeno nel fegato?
Qual è la funzione principale del glicogeno nel fegato?
Quale enzima è responsabile della conversione del glucosio 6 fosfato in glucosio 1 fosfato?
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Qual è la struttura del glicogeno?
Qual è la struttura del glicogeno?
Cosa succede al glicogeno nel muscolo durante il digiuno?
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Qual è il ruolo dell'uridina trifosfato (UTP) nella sintesi del glicogeno?
Qual è il ruolo dell'uridina trifosfato (UTP) nella sintesi del glicogeno?
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Quale enzima è coinvolto nella demolizione del glicogeno per rilasciare glucosio?
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Cosa rappresenta la glicogenina nel processo di sintesi del glicogeno?
Cosa rappresenta la glicogenina nel processo di sintesi del glicogeno?
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Quali legami chimici sono presenti nella struttura ramificata del glicogeno?
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Qual è il ruolo dell'adrenalina nel muscolo?
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Come si chiama il processo attraverso il quale il fegato produce glucosio?
Come si chiama il processo attraverso il quale il fegato produce glucosio?
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Quale enzima nel fegato permette la sintesi di glucosio 6 fosfato in modo continuo?
Quale enzima nel fegato permette la sintesi di glucosio 6 fosfato in modo continuo?
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Quale molecola è considerata un intermedio nella gluconeogenesi?
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Cosa produce il fegato quando utilizza amminoacidi nella gluconeogenesi?
Cosa produce il fegato quando utilizza amminoacidi nella gluconeogenesi?
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Qual è la conseguenza di un lungo periodo di digiuno sul muscolo?
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Quale ruolo ha il tessuto adiposo durante la gluconeogenesi?
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Cosa accade alla glicemia durante l'ipoglicemia?
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Qual è l'enzima che inibisce la produzione di glucosio nel muscolo se c'è tanto glucosio?
Qual è l'enzima che inibisce la produzione di glucosio nel muscolo se c'è tanto glucosio?
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Study Notes
Sintesi e Degradazione del Glicogeno
- Il glucosio può essere immagazzinato come glicogeno, un polimero ramificato di glucosio, nel fegato e nei muscoli.
- Le reazioni di sintesi e degradazione del glicogeno sono simili nei due tessuti, ma il glicogeno epatico viene utilizzato per mantenere i livelli di glucosio nel sangue, mentre quello muscolare viene usato per fornire energia al muscolo stesso.
- Il glicogeno è una molecola ramificata, costituita da legami α(1→4) e α(1→6), che ne permette una maggiore rapidità di sintesi e degradazione rispetto a una struttura lineare.
Sintesi del Glicogeno
- Il glucosio 6-fosfato viene convertito in glucosio 1-fosfato dall'enzima fosfoglucomutasi.
- Successivamente, il glucosio 1-fosfato viene attivato dall'unione con una molecola di UTP (uridina trifosfato).
- L'attivazione permette al glucosio di legarsi alla catena di glicogeno preesistente, attraverso l'enzima glicogenosintasi.
- La sintesi di glicogeno "ex novo" (partendo da zero) inizia con una proteina chiamata glicogenina che funge da primer per il successivo assemblaggio delle molecole di glucosio.
Degradazione del Glicogeno
- L'enzima glicogeno fosforilasi catalizza la degradazione del glicogeno, staccando le molecole di glucosio una per una.
- Quando l'enzima incontra i legami α(1→6), si attiva l'enzima deramificante che rimuove le ramificazioni.
- La degradazione è stimolata da ormoni come l'adrenalina (muscolo) e il glucagone (fegato).
Regolazione Ormonale
- L'adrenalina (ormone dello stress) e il glucagone (ormone rilasciato a digiuno) stimolano la degradazione del glicogeno.
- Questi ormoni attivano la glicogeno fosforilasi attraverso un secondo messaggero, l'AMP ciclico (cAMP).
- L'adrenalina attiva la glicogeno fosforilasi nel muscolo, mentre il glucagone attiva la glicogeno fosforilasi nel fegato, per rilasciare glucosio.
Destino del Glucosio
- Nel muscolo, il glucosio 1-fosfato viene convertito in glucosio 6-fosfato ed entra nella glicolisi.
- Nel fegato, il glucosio 1-fosfato perde il gruppo fosfato e viene rilasciato nel sangue, aumentando così la glicemia.
Glucochinasi e Esochinasi
- La glucochinasi è l'enzima epatico che mantiene costante la sintesi di glucosio 6-fosfato, a differenza dell'esochinasi, che si satura.
- La glucochinasi ha un'affinità inferiore per il glucosio, così il fegato conserva glucosio sotto forma di glicogeno solo quando ce n'è abbondanza.
Gluconeogenesi
- Il fegato, se necessario, può produrre glucosio a partire da precursori non glucidici, un processo chiamato gluconeogenesi.
- Questo processo ricava il glucosio dal piruvato e da altri precursori come alcuni amminoacidi.
- La gluconeogenesi richiede energia (ATP) e coinvolge diverse tappe, in cui alcuni enzimi della glicolisi non sono reversibili e il fegato utilizza vie alternative.
Digiuno Prolungato
- Durante un digiuno prolungato, il corpo sposta il proprio fabbisogno energetico dalla degradazione dei muscoli e del tessuto adiposo, trasformando amminoacidi e acidi grassi in glucosio per mantenere i livelli di glicemia.
- Il grasso corporeo viene mobilitato quando il glucosio non è disponibile, per fornire energia al fegato.
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Description
Questo quiz esplora il processo di sintesi e degradazione del glicogeno nel corpo umano. Scoprirai come il glicogeno viene immagazzinato nel fegato e nei muscoli e le differenze nel suo utilizzo tra i due tessuti. Approfondisci le reazioni chimiche coinvolte e il ruolo degli enzimi in questo processo fondamentale per l'energia cellulare.