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WorksheetsBioquímica Metabolismo
Total questions: 81
Worksheet time: 1hrs 21mins
Las vías metabólicas
Se organizan en reacciones independientes
Todas las reacciones son reversibles
Se regulan por control enzimático, hormonal y compartimento subcelular
Son vías degradativas
La cadena de transporte electrónico
Tiene lugar en la mitocondria
Permite transportar electrones hasta el oxigeno molecular
Se acopla a la síntesis de ATP
Todas son correctas
El gradiente de protones se genera en la mitocondria
Por transporte de H+ desde la matriz al exterior
Por transporte de H+ desde el espacio intermembrana a la matriz mitocondrial
Por transporte de H+ desde el exterior al espacio intermembrana
Por transporte de H+ desde la matriz al espacio intermembrana
De las siguientes afirmaciones de la cadena de transporte de electrones, la verdadera
Una molécula de FADH2 puede generar hasta 2,5 moléculas de ATP
Una molécula de NADH puede generar hasta 1,5 moléculas de ATP
Los protones colaboran en el transporte de Pi dentro de la matriz mitocondrial
El complejo III, utiliza como cofactores átomos de cobre
En la cadena respiratoria
Tiene lugar en la membrana externa de la mitocondria
Hay translocación de electrones al espacio intermembrana
Cuando se bloquea aumenta la producción de ATP
Fosforilación oxidativa significa
Unión de grupos fosfato al oxígeno
síntesis de ATP
Síntesis de ATP acoplada a oxidación de nutrientes
Unión de grupos fosfato a enzimas
En una preparación celular respirante a la que se añade DNP (desacoplante)
Consuma más oxigeno y produzca más ATP
produzca más ATP, pero no consuma oxígeno
Consuma más oxígeno y produzca menos ATP
cese el consumo de oxígeno y ATP
Una mutación en el ADN mitocondrial que afecta al complejo I
Interrumpe el flujo de electrones
Interrumpe la síntesis de ATP
No se interrumpe la síntesis de ATP a través de la ubiquinona
Todas son ciertas
La transformación anaerobia de 1mol de glucosa a 2moles de lactato mediante la fermentación va acompañada de la ganancia neta de:
1mol de ATP
1 mol de NADH
2 moles de ATP
2 mol de NADH
En la glucólisis, la fructosa 1,6-bisfosfato es transformada en dos productos con un cambio de energía libre estándar (AG) de 23,8KJ/mol. ¿Bajo que condiciones celulares el cambio de energía libre será negativo, posibilitando que la reacción se produzca hacia la derecha?
Si las concentraciones de los dos productos son elevadas en relación a la de fructosa 1,6 bisfosfato
La reacción no se producirá espontáneamente hacia la derecha bajo ninguna circunstancia por que la AG es positiva
En condiciones estándar, se libera energía suficiente para dirigir la reacción hacia la derecha
Cuando haya una concentración elevada de fructosa 1,6 bisfosfato en relación con la concentración de los productos
Cuando haya una concentración elevada de productos en relación con la concentración de fructosa 1,6 bisfosfato.
Comparándolo con el músculo en reposo, el músculo humano en contracción tiene:
una elevada concentración de ATP
Un cociente elevado de formación de lactato
Un bajo consumo de glucosa
Un consumo bajo de oxígeno
un cociente bajo NADH/NAD+
En las etapas de la glucólisis entre el gliceraldehído 3-fosfato y el 3-fosfoglicerato participan todos a excepción de
Síntesis de ATP
Catálisis por fosfoglicerato quinasa
Oxidación de NADH a NAD+
Formación de 1,3-bisfosfoglicerato
Utilización de Pi
Las reacciones anapleróticas
Producen oxalacetato y malato para mantener constantes las concentraciones de los intermediarios del CAC
Producen biotina necesaria para la piruvato carboxilasa
Recliclan el pantetonato utilizado para sintetizar CoA
Producen piruvato y citrato para mantener constantes las concentraciones de intermediario ácido cítrico
Todas las anteriores
¿Cuál de los siguientes compuestos no sirve como sustrato gluconeogénico?
Acetato
Glicerol
Lactato
Oxalacetato
Alfa-cetoglutarato
¿Cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con la gluconeogénesis es falsa?
Como sustratos gluconeogénicos, se puede utilizar los esqueletos carbonados de algunos aminoácidos
En su totalidad, se trata de reacciones inversas a la glucólisis
Emplea la enzima glucosa 6- fosfatasa
Es una de las rutas para mantener los niveles de glucosa en sangre entre comidas
Requiere energía metabólica (ATP o GTP)
¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las pentosas fosfato es incorrecta?
Genera CO2 a partir de la glucosa
Supone la conversión de una aldohexosa a una aldopentosa
Es importante en la glándula mamaria sobre la lactancia
Está dirigida principalmente a la generación de NADPH
Se necesita la participación de oxígeno molecular
Todos los pasos oxidativos del CAC están unidos a la reducción del NAD+ excepto la reacción catalizada por:
Isocitrato deshidrogenasa
Malato deshidrogenasa
Piruvato deshidrogenasa
Succinato deshidrogenasa
Complejo alfa-cetoglutarato
Intermediarios del CAC son utilizados como precursores en la biosíntesis de:
aminoácidos
nucleótidos
ácidos grasos
esteroles
todas
En humanos, la gluconeogénesis:
Puede dar como resultado la conversión de proteína en glucosa
Ayuda a reducir el nivel de glucosa en sangre tras una comida rica en carbohidratos
Está activada por la hormona insulina
Es esencial para la conversión de ácidos grasos en glucosa
Requiere de la enzima hexoquinasa
¿Cuál de las siguientes enzimas participa en la ruta de las pentosas fosfato?
6-phosphogluconato deshidrogenasa
Aldolasa
Gucógeno fosforilasa
Fosfofructoquinasa 1
Piruvato quinasa
La conversión de 1mol de piruvato en 3 moles de CO2 vía el complejo piruvato deshidrogenasa y el CAC también rinde ____ mol(es) de NADH, ____ mol(es) de FADH2 y ____ mol(es) de ATP (o GTP)
2; 2; 2
3; 1; 1
3; 2; 0
4; 1; 1
4; 2; 1
La entrada de AcetilCoA en el CAC disminuye cuando:
[AMP] es elevada
NADH es rápidamente oxidado a través de la cadena respiratoria
El cociente [ATP]/[ADP] es bajo
El cociente [ATP]/[ADP] es alto
El cociente [NAD+]/[NADH] es alto
El carácter anfibólico del ciclo del ácido cítrico hace referencia:
A una serie de reacciones de respuesta de los intermediarios del ciclo
A que el ciclo sirve para producir energía
A que el ciclo sirve para producir intermediarios metabólicos
A que el ciclo puede servir tanto para realizar procesos catabólicos como anabólicos
El receptor de los electrones de NADH es:
Un centro ferrosulfurado del complejo I
La ubiquinona
El FMN del complejo I
El complejo II
Un receptor de los electrones del FADH2 es:
Un centro ferrosulfurado del complejo I
La ubiquinona
El FMN del complejo I
El complejo II
La fosfofructoquinasa es una enzima de la vía glucolítica. Respecto a la regulación de su actividad, indíque qué afirmación es falsa:
Se activa por un aumento de ATP
Se activa por un incremento de AMP
Se activa por beta-D-fructosa-2,6 bisfosfato
Se inhibe por un aumento de la concentración de protones
La piruvato quinasa es una enzima de la vía glucolítica, respecto a la regulación de su actividad, indique la falsa
Se inhibe por un aumento de ATP
Se inhibe por un aumento de alanina
Se activa por beta-D-fructosa 1,6 bisfosfato
Se inhibe por un incremento de fosfoenolpiruvato
¿Cuál de los siguientes no es un destino metabólico del piruvato?
Flavina
Etanol
Lactato
Alanina
Respecto a la enzima piruvato deshidrogenasa, indique qué afirmación es falsa
Es un complejo multienzimático
Es una reacción reversible en condiciones fisiológicas
Utiliza varios cofactores enzimáticos, entre los que se encuentra el el pirofosfato tiamina
Cataliza la transformación del 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 enzimas de las siguientes no participa en la ruta pentosas fosfato?
Transaldolasa
Fructosa 6-fosfato epimerasa
Glucosa-6-P desidrogenada
Ribulosa 5-P epimerasa
Señale la afirmación correcta
La descarboxilacion oxidativa es llevada a cabo por la enzima piruvato deshidrogenasa
La fermentación es un proceso por el cual se generan coenzimas reducidos necesarios para llevar a cabo glucólisis
Concentraciones altas de ATP o Acetil-CoA conducen a la activación de piruvato deshidrogenasa
Todas son correctas
La piruvato carboxilasa se activa alostericamente por uno de los siguientes compuestos:
Piruvato
AcetilcoA
Malato
oxalacetato
NAD+
¿Cuál son las dos finalidades metabólicas más importantes de la ruta pentosas fosfato?
La reducción de la concentración de glucosa en el citosol y fabricación de componentes de los ácidos nucleicos
La generación de NADPH necesario para las rutas biosintéticas y la fabricación de Ribosa 5-P para la biosíntesis de nucleótidos
la generación de alfa-cetoglutarato para la biosíntesis de aminoácidos y la fabricación de ribosa 5-P para la biosíntesis de nucleótidos
La reducción de la concentración de glucosa en el citosol y la generación de NADPH necesario para las rutas biosintéticas
La generación de NADPH para emplearlo en la gluconeogenesis y la fabricación de ribulosa 5-P para la síntesis del grupo hemo.
La ruta de las pentosas fosfato puede ser una buena vía para metabolizar las ribosas procedentes de la dieta. ¿En que tipo de principios activos encontramos principalmente estos residuos?
Ácidos nucleicos
triacilgliceroles
esteroides
azúcares
proteínas
En el hígado la glucosa 6-P es transformada en glucosa para ser liberada al torrente sanguíneo. La reacción la cataliza la glucosa 6-fosfatasa. ¿En qué localización subcelular se encuentra esta enzima mayoritariamente?
En la fracción soluble del citoplasma
En el núcleo
En la matriz mitocondrial
En el retículo endoplasmatico
Unida a los granulos de glucógeno
La conversión de piruvato a fructosa 1,6 bisfosfato por la vía gluconeogénica:
Requiere hexoquinasa
Produce 2 ATP + 2 guanosin trifosfato (GTP)
Requiere 4 ATP y 2GTP
No se requiere AcetilCoA para activar la vía
En la conversión de piruvato a glucosa durante la gluconeogénesis:
Se requiere biotina
Aparece CO2 que se incorpora en una de las reacciones
La energía solo se usa en forma de GTP
Todas las reacciones se producen en el citosol
La piruvato deshidrogenasa es la enzima alosterica participante
¿Cuál de los siguientes mecanismos regula la glucólisis?
La inhibición de la PFK-1 por el AMP
La inhibición de la hexoquinasa por sus productos
La activación de la piruvato quinasa cuando los niveles de glucagón son elevados
La inhibición de la aldolasa por la fructosa 1,6 bisfosfato
La inhibición de la glucoquinasa por la fructosa 2,6 bisfosfato
La síntesis de glucógeno a partir de la glucosa 1-fosfato requiere ¿cuál de estas moléculas?
Fosfoglucomutasa
UTP glucosa
alfa 1,6 glucosidasa
Un cebador de glucógeno
UDP
Finalizar la siguiente frase con la reacción correcta: en el hígado, la degradación de glucógeno inducida por adrenalina:
Requiere UDP-glucosa pirofosforilasa
Requiere fosfoglucomutasa
Requiere la inactivación de la fosforilasa a
Es inhibida por la adenosínmonofosfato cíclico (AMPc)
Actúa sobre los hepatocitos y los miocitos, de forma similar al glucagón
¿Cuál de las siguientes fases define mejor el catabolismo del glucógeno?
En el cerebro, proporciona glucosa para el consumo del musculo esquelético
Requiere de una enzima desramificante en los eritrocitos maduros
No es una vía principal en el cerebro
Emplea fosforilasa a para la escisión de los residuos de glucosa en el extremo reductor de glucógeno en el hígado.
Es estimulado por la insulina en el hígado.
¿Cuál de las siguientes fases sobre la fosforilasa quinasa hepática es más exacta?
Está presente en una forma inactiva cuando la adrenalina es elevada
Fosforila a la fosforilasa en una forma inactiva
Cataliza una reacción que quiere ATP
Es fosforilada en respuesta a la elevación de la Insulina
No está afectada por el AMPc
Se detecta hipoglucemia basal en un recién nacido. El personal de enfermería inicia la alimentación nocturna por sondanasogastrica porque observan que el niño presenta de forma consistente hipoglucemia. Una biopsia hepática y los estudios molesculares demuestran una ausencia de glucógeno sintasa. ¿Cuál es la función normal de esta enzima?
Retirar los residuos de glucosa de uno en uno del glucógeno en el hígado
Retirar los residuos de glucosa uno por uno del glucógeno en los musculos
Transferir UDP-glucosa al extremo no reductor de un cebador de glucógeno
Hidrolizar los enlaces alfa 1,6 del glucógeno
Funcionar como una glucosil-4;6-transferasa
Un ciclista profesional de 28 años se ha entrenado para la vuelta de España. Su entrenador le recomienda la ingestión de carbohidratos tras los entrenamientos para garantizar un deposito muscular de glucógeno que pueda hacer frente a la carrera de 28 días. La actividad de la glucógeno sintasa muscular en los musculos en reposo aumenta por la acción. ¿de cual de las siguientes moléculas o estados?
Adrenalina
Glucagón
Insulina
Fosforilación
Ayuno e inanición
¿Qué enzima no está presente en el músculo?
Fosforilasa b
Hexoquinasa
Glucosa 6-fosfatasa
Glucógeno sintasa
Lactato deshidrogenasa
¿Cuál de los siguientes pasos es correcto en la conversión de la glucosa en Acetil-CoA para la síntesis de ácidos grasos?
La glucosa entra en las mitocondrias y allí se incorpora a la glucólisis
El piruvato es transformado en Acetil-coa y oxalacetato
La acetil-CoA atraviesa la membrana mitocondrial y sus carbonos son utilizados para la síntesis de acidos grasos
2 moleculas de Acetil-CoA se condensan para formar citrato
El citrato se escinde para formar Malonil-CoA
¿Cuál de las siguientes moléculas proporciona los dos carbonos que se añaden a la cadena de acidos grasos en crecimiento?
Glucosa
Acetil-CoA
Malonil-CoA
Grupo beta-cetoacilo
NADPH
En la síntesis de acidos grasos a partir de la glucosa, ¿Cuál de las siguientes enzimas es la que forma la cadena en crecimiento de acidos grasos?
Piruvato deshidrogenasa
piruvato carboxilasa
citrato liasa
malato deshidrogenasa
ácido graso sintasa
Los acidos grasos se almacenan en el tejido adiposo de ¿Cuál de las siguientes formas?
Quilomicrones
VLDL
Glicerol
Triacilgliceroles
Acetil-CoA
La conversión de Acetil-CoA en malonil-CoA requiere la presencia de ¿Cuál de las siguientes moléculas?
Biotina
ADP+Pi
NAD+
NADPH
H2O
El NADPH es sintetizado gracias a la acción de ¿Cuál de las siguientes enzimas?
Glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
Piruvato deshidrogenasa
Acetil-CoA carboxilasa
Glicerol quinasa
Lipoproteína lipasa
¿Cuál de las siguientes enzimas hidroliza los triacilgliceroles de los quilomicrones y las VLDL para dar ácidos grasos y glicerol?
Glucoquinasa
piruvato carboxilasa
lipoproteína lipasa
citrato liasa
acido graso sintasa
¿Cuál de los siguientes es el paso inicial de la síntesis de los ácidos grasos?
La glucosa es transformada en piruvato
El oxalacetato y el Acetil-CoA forman citrato
El citrato se escinde para formar oxalacetato
El oxalacetato es reducido para formar malato
El malato es transformado el piruvato
La insulina promueve ¿Cuál de los siguientes procesos?
Transporte de glucosa al interior de la célula
Conversion de triacilglicerol en diacilglicerol
Oxidación del acido graso
Inactivación de la lipoproteína lipasa
Incremento de la concentración sanguínea de glucosa
Los triacilgliceroles son sintetizados inicialmente, ¿En cuál de los tejidos siguientes?
músculo esquelético
musculo cardiaco
hígado
bazo
células sanguíneas
Una mujer embarazada tiene un antojo de azúcar y consume un helado de frutas y dulce. Su concentración sérica de glucosa se incrementa y esto produce la producción de insulina. La insulina induce la acción de la Acetil-CoA carboxilasa en la síntesis de ácidos grasos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor la acción de ésta enzima reguladora?
Es activada por carboxilación
Es inhibida por fosforilación
Convierte el Malonil-CoA en Acetil-CoA
Cataliza una reacción que requiere biotina y NADPH
cataliza una reacción que condensa un grupo acetilo con un grupo malonilo
A una mujer de 18 años se le diagnostica obesidad. Su estilo de vida es sedentario y su dieta tiene un alto contenido en grasas y glúcidos. Ambos factores la han conducido a la lipogénesis y obesidad. ¿Qué aspecto de la lipogenesis afecta a los acidos grasos?
La fuente primera de carbonos para la síntesis de acidos grasos es el glicerol
Los acidos grasos son sintetizados a partir del Acetil-CoA en las mitocondrias
La síntesis de ácidos grasos y su esterificación con glicerol 3-P para formar triacilgliceroles , tiene lugar principalmente en las células musculares
La cadena de acilos grasos en el complejo acido graso sintasa se alarga de dos en dos carbonos
El NADH que es importante para la síntesis de ácidos grasos es producido por la vía de las pentosas fosfato.
Un hombre alcohólico de 50 años presenta abdomen distendido e hígado graso y grande. Los ácidos grasos reaccionan con el glicerol 3-P para formar triacilgliceroles , que se acumulan y causan el hígado graso. El hígado contiene glicerol quinasa, mientras que el tejido adiposo carece de ella. Como resultado, ¿qué ocurre en el tejido adiposo?
La glucosa no puede ser convertida en dihidroxiacetonafosfato (DHAP)
El glicerol no puede ser convertido en Glicerol 3-P
La DHAP no puede ser convertida en glicerol 3-P
El diacilglicerol no puede ser convertido en triacilglicerol
Los triacilgliceroles no pueden ser almacenados.
¿Cuál de los siguientes productos es fruto de la degradación de los ácidos grasos largos de cadena par?
Solo Acetil-CoA
Acetil-CoA y propinil-CoA
Butiril-CoA
Decanoil-CoA
Palmitoil-CoA
¿Cuál de los siguientes compuestos se requiere para la activación de los ácidos grasos de cadena larga?
2 ATP
2 ATP y CoA
2ATP, CoA y Acil graso CoA
Acilcarnitina
Carnitina aciltranferasa I y II
La beta oxidación de ácidos grasos de cadena larga, tiene lugar, principalmente, ¿En cuál de las siguientes localizaciones?
Citosol
Peroxisoma
Mitocondrias
Reticulo endoplasmatico
Aparato de Golgi
La abundancia de uno de los siguientes compuestos promueve la beta-oxidación de los ácidos grasos. ¿De cuál de ellos?
ATP
NAD+
FADH2
Acetil-CoA
Propionil-CoA
¿Cuál es el papel de la tiolasa en el último paso de la beta-oxidación?
Separa la CoA
Rompe el enlace entre el carbono alfa y el carbono beta
Añade H2O a través del doble enlace
Genera NADH
Genera FADH2
Una chica de 16 años presenta delgadez extrema y un peso corporal 35% inferior al esperado. Ella se siente como si fuese obesa y restringe gravemente la ingestión de comida. Se le diagnostica anorexia nerviosa. En esta paciente es necesaria la degradación de ácidos grasos para proporcionar energía. En la oxidación de ácidos grasos, cuando estos son activados en el citosol antes de la beta-oxidación, ¿Cuál de las siguientes moléculas se forma?
ATP
CoA
Acil graso- CoA
Carnitina
Malonil-CoA
Cuando el palmitoil-CoA es oxidado, ¿Cuántos acetil-CoA se forman?
1
2
6
8
10
Un corredor de maratón se entrena corriendo 24km cada mañana, lo que requiere un consumo de ATP constante. ¿Cuántas moléculas de ATP se producen cuando el palmitoil –CoA es oxidado a CO2 y H2O?
129
108
162
190
229
Una niña de 10 años presenta dificultad para caminar, debilidad muscular y alteración del estado mental. Se le diagnostica una deficiencia de carnitina aciltransferasa. ¿Cuál de los siguientes productos se obtiene de la reacción catalizada por la carnitina aciltransferasa I?
Acil graso-CoA
Acilcarnitina
Enoil graso- CoA
beta-hidroxiacil-CoA
beta-cetoacil-CoA
¿Con cuál de los siguientes compuestos comienza la beta oxidación?
Ácidos grasos de cadena largacil graso-CoA
Acilcarnitina
Acil-graso-CoA
beta-hidroxiacil-CoA
Acetil-CoA
¿Cuál de las siguientes moléculas son cuerpos cetónicos?
Acetoacetato y beta-hidroxibutirato
etanol y acetaldehído
beta-hidroxiacil-CoA y beta-cetoacil-CoA
Acetil-CoA y propionil-CoA
Lecitina y lisolecitina
¿Cuál de los siguientes aminoácidos se une covalentemente al amoniaco y lo transporta y almacena en una forma no toxica?
Aspartato
Glutamato
Serina
Cisteína
Histidina
¿Cuál de los siguientes es el receptor habitual en todas las reacciones asociadas a la transaminasa?
Oxalacetato
alfa-cetobutirato
piruvato
alfa-cetoglutarato
Acetoacetato
Tras 12 horas de ayuno, un estudiante consume una bolsa grande de rosquillas. Esta comida:
Repondrá las reservas de glucógeno de su hígado
Incrementara la velocidad de gluconeogénesis
Reducirá la velocidad de conversión de los ácidos grasos en triacilglicerol adiposo
Incrementará los niveles de glucagón en sangre
Provocará la oxidación de la glucosa, que se convertirá en lactato en el cerebro y en CO2 y H2O en los globulos rojos
¿Cuál de las condiciones siguientes se observa en una persona que está descansando después de 12 horas de ayuno?
Las reservas de glucógeno del hígado están completamente agotadas
La gluconeogénesis del hígado no es un proceso importante
Se utilizan las reservas de glucógeno del musculo para mantener los niveles de glucosa en sangre
Se liberan ácidos grasos de las reservas de triacilglicerol del tejido adiposo
El hígado oxida cuerpos cetónicos a CO2 y H2O
¿Cuál de las condiciones siguientes se observa en una persona que lleva una semana en estado de inanición?
El cerebro utiliza glucosa y cuerpos cetónicos como fuente de energía
Las reservas de glucógeno del hígado se encuentran solo parcialmente agotadas debido a un incremento de la gluconeogénesis
El equilibrio del nitrógeno se mantiene porque la protina muscular libera aminoácidos para compensar la falta de proteína de la dieta
Los glóbulos rojos utilizan como fuente principal de energía los ácidos grasos procedentes de las reservas de tejido adiposo
Comparado con el estado en el que se encontraba al cabo de 12h de ayuno , una persona que a ayunado durante 1 semana presentará:
Niveles más altos de glucosa en sangre
Menos proteína muscular
Más tejido adiposo
Niveles más bajos de cuerpos cetónicos en sangre
El metabolismo muscular durante el ejercicio:
Es el mismo si el ejercicio es aeróbico o anaeróbico
Pasa a utilizar fundamentalmente ácidos grasos en lugar de glucosa como combustible, si es aeróbico
En estado aeróbico presenta fundamentalmente glucógeno y fosfocreatina
Provoca un incremento brusco en la concentración de cuerpos cetonicos en sangre
En el estado anaeróbico utiliza únicamente fosfocreatina
En la diabetes mellitus tipo 2:
No se produce elevación de los triacilgliceroles sanguíneos
La cetoacidosis se presenta siempre sino se trata
Las células beta del páncreas ya no pueden sintetizar insulina
Puede estar acompañada de niveles elevados de insulina en la sangre
Causa una fuerte pérdida de peso
¿En cuál de los siguientes tejidos la glucosa es el principal combustible durante el ayuno prolongado?
Músculo
Cerebro
Hígado
Glóbulos rojos
Riñón
La mayor reserva de energía en el cuerpo humano es:
La glucosa sanguínea
El glucógeno hepático
El glucógeno muscular
Los triacilgliceroles del tejido adiposo
La proteína muscular.
La conversión de enzimas hepáticas metabólicamente importantes de su forma no fosforilada a la forma fosforilada:
Siempre activa a la enzima
Siempre esta catalizada por una enzima dependiente de AMPc
Está señalizada por la insulina
Es más probable que ocurra en el estado de ayuno que en el de buena nutrición
Habitualmente tiene lugar en los residuos de treonina de la proteína
