WorksheetsBIOQUIMICA
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Worksheet time: 23mins
Respecto a la regulación de la enzima de la vía glucolítica, fosfofructoquinasa, indique qué afirmación es falsa :
Se activa por aumento de ATP
Se activa por un incremento de AMP
Se activa por la beta-D-fructusa-2,6-bifosfato (F-2,6-BP)
Se inhibe por un aumento de la concentración de protones
La primera reacción de la vía glucolítica está catalizada por
Hexoquinasa
Fosfoglucoisomerasa
Fosfofructoquinasa
Glucosa-6-fosfatasa
Respecto a la regulación de la enzima de la vía glucolítica, piruvato quinasa, indique que afirmación es falsa:
Se inhibe por aumento de ATP
Se inhibe por aumento de alanina
Se activa por beta-D-fructosa-1,6-bifosfato
Se inhibe por un incremento de fosfoenolpiruvato
¿Cuál de los siguientes no es un destino metabólico del piruvato
Flavina
Etanol
Lactato
Alanina
La piruvato descarboxilasa utiliza como coenzima
La biotina
La vitamina B1
El pirofosfato de tiamina
La vitamina C
Respecto a la piruvato deshidrogenasa, indique que afirmación es falsa:
Es un complejo multienzimático
Cataliza una reacción reversible en condiciones fisiológicas
Utiliza varios cofactores enzimáticos
Cataliza la transformación de piruvato en acetil CoA, CO2 y NADH + H+
De los siguientes compuestos, ¿cuál se obtiene en la fase oxidativa de las pentosas fosfato?
Eritrosa-4-fosfato
6-fosfogluconato
Sedoheptulosa-fosfato
Ribosa-5-fosfato
¿Qué enzima de las siguientes no participa en la ruta de las pentosas fosfato?
Transaldolasa
Fructosa-6-P epimerasa
Glucosa-6-P deshidrogenasa
Ribulosa-5-P epimerasa
¿Qué tienen en común los pasos 1 (Hexoquinasa), 3 (Fosfofructoquinasa‐1) y 10 (Piruvato quinasa) de la glucolisis?
son irreversibles
son reversibles
El citrato, NADH y AG de cadena larga inhiben la actividad de la fosfofructoquinasa.¿De dónde proceden estos efectores y cuál es el significado de su acción?
CITRATO: Procede de la degradación de ciertos aminoácidos en el ciclo de Krebs. Su efecto consiste en la inhibición de la fosfofructoquinasa para preservar la glucosa.
NADH: Producido en el paso 6 de la glicólisis. Elevados niveles de NADH implican un estado energético elevado en la célula como consecuencia de un incremento en la degradación de glucosa, lo cual conlleva a un bloqueo en esta vía.
AG cadena larga: procedentes de la degradación de TAG. Pueden degradarse en el ciclo de Krebs inhibiendo así la glicólisis para obtener energía de una fuente diferente de la glucosa.
todas
Si se añade un compuesto que es un inhibidor de la gliceraldehido‐3‐fosfato deshidrogenasa en hepatocitos (células hepáticas) cuyo único sustrato es la Dglucosa,
¿qué efecto esperarías que tuviera en las concentraciones de los intermediarios de la glicólisis?
Acumulación de todos aquellos
desde glucosa‐6‐fosfato hasta
gliceraldehido‐3‐fosfato y
la depleción de
1,3‐bifosfoglicerato hasta piruvato
todas
Si el sustrato del caso anterior fuera L‐lactato ¿cuál sería el efecto de este inhibidor en las concentraciones de los intermediarios glucolíticos?
No afectaría ya que la glucólisis no estaría en funcionamiento
Quizás podría observarse un aumento en los niveles de piruvato
ya que las células convertirían lactato en piruvato para poder degradarlo en el ciclo de Krebs a través del acetil‐CoA.
todas
¿Qué restricción impide a los intermediarios de la vía glucolítica abandonar la célula en la que están siendo producidos?
La fosforilación, ya que todos los intermediarios de la glucólisis se
encuentran fosforilados A pH fisiológico
estos grupos fosfato se encuentran ionizados (cargados negativamente)
Las moléculas con carga no pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática, a no ser que utilicen un transportador específico.
todas
¿Cuál es el destino metabólico principal del lactato en células de mamífero?
Oxidación hacia piruvato a través de la lactato deshidrogenasa
ninguna
¿De dónde obtiene la glucosa las células musculares para la glucólisis?
Principalmente de la dieta (glucosa en sangre) y
del glucógeno.
Alternativamente del Ciclo de Cori.
todas
De acuerdo al rendimiento energético de una molécula de glucosa en condiciones aeróbicas en un hepatocito ¿Cuántas glucosas harían falta para obtener 160 moléculas de ATP?
160/32=5
5
En la síntesis del glucógeno ¿Cuál es el origen de los dos grupos fosfato en la UDPglucosa?
Uno procede de la glucosa‐1‐fosfato y el otro del uridin monofosfato (UMP)
ninguno
¿Porqué mecanismo los AGs entran en circulación?
Organizados en forma de lipoproteínas, fundamentalmente
quilomicrones
que son secretadas por las células epiteliales intestinales
(enterocitos) al sistema linfático
donde llegarán a los diferentes tejidos periféricos sin pasar por la circulación hepática, para posteriormente llegar al torrente sanguíneo
todas
¿Cuál es el destino de los ésteres de colesterol en las HDL?
Los ésteres de colesterol son transferidos fuera de las HDL gracias a la acción de la proteína transferidora de ésteres de colesterol (CETP),
movilizándolos hacia VLDL y LDL a cambio de TAGs
De esta manera, las HDL podrán recaptar más ésteres de colesterol provenientes de la acción de la LCAT
todas
¿Qué ocurre con el FADH2 y NADH producido durante la ‐oxidación?
La acil‐CoA deshidrogenasa es un enzima asociado a la cadena de transporte de electrones (cadena respiratoria)
de manera que cuando se produce FADH2
éste se oxida directamente en la cadena respiratoria para así
obtener energía en forma de ATP.
todas
¿Cuál es la fuente de NADPH necesario para las reacciones de reducción que tienen lugar en la síntesis de ácido palmítico?
El NADPH puede provenir de dos vías
1. durante la transferencia de grupos acetilo desde la mitocondria (donde el malato se oxida para dar lugar piruvato)
2. cuando la glucosa es oxidada y decarboxilada a ribulosa‐5‐
fosfato en la vía de las pentosas fosfato
todas
¿Qué modificaciones habría que realizar sobre el ácido linoleico para obtener el ácido araquidónico?
Linoleico (18:2cis 9,12)
araquidónico (20:4cis 4,8,11,14
Añadir 2C y 2 dobles enlaces
todas
Una determinada ruta biosintética requiere un total de 350 moléculas de ATP, ¿Cuántas moléculas de ácido palmítico deberían oxidarse para que esta vía pudiera tener lugar?
La oxidación de una molécula de ácido palmítico produce 106
moléculas de ATP
Serían necesarias la menos 4 moléculas de ácido palmítico
todas
La fijación de nitrógeno inorgánico puede llevarse a cabo por:
Glutamato sintasa
Glutamato deshidrogenasa
Aspartato sintasa
Glutamina deshidrogenasa
El oxalacetato es el precursor de los siguiente aminoácidos
Aspártico y serina
Aspártico y lisina
Asparragina e histidina
Fenilalanina y triptófano
Los aminoácidos son precursores de :
Proteínas
Hormonas
Neurotransmisores
Todas son verdaderas
El ciclo de la urea se da en:
Todos los tejidos
Intestino, riñón e hígado
Hepatocitos y Riñón
todas
¿Cuál de los siguientes mecanismos sirve para el transporte de nitrógeno por la sangre?
Ciclo de Cori
Ciclo de la glucosa‐alanina
Ciclo de la urea
Ciclo citrato‐piruvato
¿Cómo obtienen nitrógeno los animales?
Plantas que están en simbiosis con bacterias que fijan nitrógeno
ninguno
¿Qué ocurre durante un ayuno prolongado?
No hay ingesta de nutrientes en forma de hidratos de carbono, grasas o proteínas
de manera que empiezan a consumirse los recursos internos/almacenados
empezando por glucógeno, grasas y, por último, en casos
más avanzados, las propias proteínas.
todas
¿Qué papel juega el ácido clorhídrico en la digestión?
Baja el pH, “esterilizando” alimentos y desnaturalizando proteínas
para su posterior degradación por hidrólisis enzimática
todas
