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Questions and Answers
Los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento de grasas en los adipocitos pardos.
Los triglicéridos son la principal forma de almacenamiento de grasas en los adipocitos pardos.
False (B)
La emulsificación de grasas es un proceso que ocurre en el intestino delgado.
La emulsificación de grasas es un proceso que ocurre en el intestino delgado.
True (A)
El glicerol es un producto final del metabolismo de los triglicéridos que se utiliza principalmente para la síntesis de glucosa.
El glicerol es un producto final del metabolismo de los triglicéridos que se utiliza principalmente para la síntesis de glucosa.
True (A)
La lipasa pancreática es responsable de la digestión de los triglicéridos en el estómago.
La lipasa pancreática es responsable de la digestión de los triglicéridos en el estómago.
La β-oxidación de ácidos grasos ocurre en el núcleo celular.
La β-oxidación de ácidos grasos ocurre en el núcleo celular.
Los ácidos grasos libres son productos de la ruptura de los triglicéridos durante la digestión de las grasas.
Los ácidos grasos libres son productos de la ruptura de los triglicéridos durante la digestión de las grasas.
La fabricación de Acil-CoA requiere el gasto de 2 ATPs.
La fabricación de Acil-CoA requiere el gasto de 2 ATPs.
El Acil-CoA tiene 16 carbonos en su estructura durante la β-oxidación.
El Acil-CoA tiene 16 carbonos en su estructura durante la β-oxidación.
La lanzadera de carnitina es responsable del transporte de Acil-CoA al citoplasma.
La lanzadera de carnitina es responsable del transporte de Acil-CoA al citoplasma.
Durante la β-oxidación, el Acil-CoA pasa por un proceso que incluye oxidación e hidratación.
Durante la β-oxidación, el Acil-CoA pasa por un proceso que incluye oxidación e hidratación.
La β-oxidación de ácidos grasos impares produce Succinil-CoA como producto final.
La β-oxidación de ácidos grasos impares produce Succinil-CoA como producto final.
El Acil-CoA de 14C se descompone para formar Acetil-CoA de 2 carbonos.
El Acil-CoA de 14C se descompone para formar Acetil-CoA de 2 carbonos.
El GTP es un producto importante en la regulación de la degradación de ácidos grasos.
El GTP es un producto importante en la regulación de la degradación de ácidos grasos.
La lipólisis no involucra el Acetil-CoA como intermediario.
La lipólisis no involucra el Acetil-CoA como intermediario.
El balance energético de la oxidación de ácidos grasos impares es de 129 ATP.
El balance energético de la oxidación de ácidos grasos impares es de 129 ATP.
La lipogénesis y la lipólisis están reguladas de forma sinérgica.
La lipogénesis y la lipólisis están reguladas de forma sinérgica.
La lipasa sensible a hormonas es activada por la fosforilación a través de la acción de la adrenalina y el glucagón.
La lipasa sensible a hormonas es activada por la fosforilación a través de la acción de la adrenalina y el glucagón.
El malonil-CoA promueve la entrada de acil-CoA en la mitocondria.
El malonil-CoA promueve la entrada de acil-CoA en la mitocondria.
Niveles altos de NADH y FADH2 favorecen la beta-oxidación.
Niveles altos de NADH y FADH2 favorecen la beta-oxidación.
La biosíntesis de ácidos grasos es un proceso catabólico.
La biosíntesis de ácidos grasos es un proceso catabólico.
Flashcards
Digestión de Lípidos
Digestión de Lípidos
El proceso de ruptura de las grasas (lípidos) en moléculas más pequeñas que el cuerpo puede absorber.
¿Cómo se digieren los lípidos?
¿Cómo se digieren los lípidos?
Las moléculas de grasa deben descomponerse en unidades más pequeñas para que el cuerpo las absorba. Esto ocurre en el intestino delgado, donde las enzimas descomponen los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol.
Papel de la bilis en la digestión de lípidos
Papel de la bilis en la digestión de lípidos
La bilis, que es producida por el hígado y almacenada en la vesícula biliar, ayuda a descomponer los lípidos en pequeñas gotas para que las enzimas puedan actuar sobre ellos más fácilmente.
Papel de la lipasa pancreática en la digestión de lípidos
Papel de la lipasa pancreática en la digestión de lípidos
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¿Qué sucede con los ácidos grasos y el glicerol después de la digestión?
¿Qué sucede con los ácidos grasos y el glicerol después de la digestión?
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β-oxidación de ácidos grasos
β-oxidación de ácidos grasos
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Transporte de ácidos grasos a las mitocondrias
Transporte de ácidos grasos a las mitocondrias
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Activación de ácidos grasos
Activación de ácidos grasos
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Carnitina aciltransferasa
Carnitina aciltransferasa
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Carnitina
Carnitina
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β-oxidación de ácidos grasos impares
β-oxidación de ácidos grasos impares
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Propionil-CoA
Propionil-CoA
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Ciclo de Krebs
Ciclo de Krebs
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Succinil-CoA
Succinil-CoA
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Regulación de la degradación de ácidos grasos
Regulación de la degradación de ácidos grasos
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Relación entre la Lipolisis y la Lipogénesis
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Control de la Lipolisis: Lipasa sensible a hormonas
Control de la Lipolisis: Lipasa sensible a hormonas
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Activación de la Lipolisis por Hormonas
Activación de la Lipolisis por Hormonas
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Inhibición de la Lipogénesis por Fosforilación
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Inhibición de la Degradación de Ácidos Grasos por Malonil-CoA
Inhibición de la Degradación de Ácidos Grasos por Malonil-CoA
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Study Notes
Metabolismo de Lípidos
- Digestión de Lípidos: Grasas de la dieta son emulsionadas en el intestino delgado por sales biliares mediante la formación de micelas mixtas.
- Enzimas: Las lipasas intestinales degradan los triglicéridos.
- Absorción: Ácidos grasos y otros productos absorbidos por la mucosa intestinal convertidos en triglicéridos.
- Formación de Quilomicrones: Triglicéridos, colesterol, y apolipoproteínas incorporados en quilomicrones.
- Destino del Glicerol: Luego de la degradación en glicerol y ácidos grasos, el glicerol ingresa en el hígado.
- Movilización de Triglicéridos: El glicerol ingresa al hígado para ser transformado en glucosa.
- Fabricación de Acil-CoA: Proceso para activar los ácidos grasos para su metabolismo. Inicia con la unión de ácidos grasos a CoA para producir acil-CoA. Gasta 2 ATP.
- Lanzadera de Carnitina: Transporte de ácidos grasos activados (acil-CoA) desde el citosol hacia la mitocondria para su oxidación.
- β-oxidación de ácidos grasos (lipolisis): Proceso de degradación de ácidos grasos en la mitocondria. Produce acetil-CoA, FADH₂ y NADH. La cantidad de carbonos presentes en cada Acil-CoA varía desde 14/16.
- β-oxidación ácidos grasos impares: El proceso similar de la β-oxidación para ácidos grasos con un número impar de átomos de carbono.
- Balance de β-Oxidación (16C): Se produce 8 Acetil-CoA para su posterior oxidación en el ciclo de Krebs, también se obtienen moléculas de NADH, FADH y GTP por cada ciclo de beta-oxidación.
- Biosíntesis de Ácidos Grasos: Se produce en el citosol, necesita de acetil-CoA, malonil-CoA y NADPH.
- Regulación degradación de ácidos grasos: La lipólisis y la lipogénesis presentan regulación antagónica.
- Regulación alostérica: Se activa por citrato, inhibida por malonil-CoA.
- Regulación por fosforilación: Regulación reversible, activada por glucagón (alta concentración de AMPc), inhibida por insulina.
Cuerpos Cetónicos
- Biosíntesis: Proceso en las mitocondrias de los hepatocitos. Unidos 3 Acetil-CoA.
- Degradación: En las mitocondrias de los tejidos extra hepáticos.
- Destino de Cuerpos Cetónicos: Para proveer energía al cerebro y otros tejidos cuando la glucosa es escasa.
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