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WorksheetsExamen Unidad 4: Estructura y Metabolismo de Carbohidratos
Total questions: 111
Worksheet time: 57mins
Seleccione la alternativa correcta: Los enantiómeros son
Isómeros que se diferencian por la distribución de sus átomos de hidrógeno y grupos funcionales.
Isómeros que son imágenes especulares uno del otro, no superponibles.
Isómeros que se diferencian en la distribución espacial uno solo de sus centros quirales.
Isómeros que se diferencian en la configuración del carbono anomérico.
Isómeros que difieren en su conformación tridimensional
Seleccione la alternativa correcta: Monosacárido empleado por la glándula mamaria en la síntesis de lactosa
D-Arabinosa
L-Xilulosa
D-Galactosa
D-Ribulosa
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: Polímero lineal de α-D-glucopiranosa con enlaces α(1→4)
Amilosa
Quitina
Inulina
Celulosa
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: Los azúcares fosfatos se producen por
La oxidación del grupo aldehído de los monosacáridos.
La reducción de los grupos aldehídos o cetonas de los monosacáridos.
Una reacción de condensación entre dos monosacáridos.
La esterificación con fosfato de uno de los grupos hidroxilos del monosacárido.
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: Glucosaminoglucano formado por unidades alternadas de ácido glucurónico y N-acetil-galactosamina 6-sulfato
Ácido hialurónico
Queratán sulfato
Dermatan sulfato
Condroitín sulfato
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: Son epímeros de la Ribosa
Fructosa y galactosa
Galactosa y manosa
Xilosa y arabinosa
Ribulosa y Xilulosa
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: Son ejemplos de disacáridos sin poder reductor
Sacarosa y maltosa
Celobiosa y lactosa
Trehalosa y sacarosa
Trehalosa y celobiosa
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: La glucólisis aeróbica
Se realiza en los eritrocitos y en el músculo esquelético en actividad intensa
Ocurre en todas las células que poseen mitocondrias
Implica la oxidación de la glucosa hasta CO2 y H2O
Solo se realiza en microorganismos anaeróbicos
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: La ruta de las pentosas fosfato ocurre en dos fases
La primera es una fase oxidativa reversible que produce NADPH+H y ribulosa 5-fosfato
La segunda es una fase no oxidativa reversible que produce fructosa 6-P y gliceraldehído 3-P
La primera es una fase no oxidativa reversible que produce NADPH+H y ribulosa 5-fosfato
La segunda es una fase oxidativa irreversible que produce ribulosa 5-fosfato
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: En la síntesis de glucógeno se requiere
Una molécula preexistente de glucógeno denominada glucogenina, UDP-glucosa, la enzima glucógeno sintetasa y la enzima ramificante
Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima glucógeno fosforilasa y la enzima ramificante
Una molécula preexistente de glucógeno, UDP-glucosa, la enzima glucógeno sintetasa y la enzima desramificante
Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: Metabolito precursor de glucosa
Lactato
Glicerol
Propionato
Todas las anteriores
Ninguno de los anteriores
Seleccione la alternativa correcta: En la ruta de las pentosas monofosfato
La glucosa se oxida hasta ribulosa 5-fosfato y 2 (NADPH+H+)
La enzima regulatoria de la ruta es la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa
Todas las reacciones ocurren en el citosol de la célula
Todas las anteriores
Ninguna de las anteriores
Seleccione la alternativa correcta: La lanzadera malato-aspartato
Consume energía para el transporte de electrones hacia las mitocondrias.
Aprovecha la interconversión de aminoácidos e intermediarios del ciclo de Krebs para introducir los electrones fijados por el NADH+H+.
Se encuentra principalmente en el músculo esquelético y cerebro.
Todas las anteriores.
Ninguna de las anteriores.
Seleccione la alternativa correcta: Glucogenólisis
En el hígado se activa como respuesta a bajos niveles de glicemia.
Una enzima ramificante elimina los enlaces α(1→6).
Es una ruta anabólica del metabolismo de los carbohidratos.
La enzima glucógeno fosforilasa elimina los enlaces α(1→6).
Ninguna de las anteriores.
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La fase de inversión energética de la glucólisis genera 4 ATP y 2 (NADH+H+) por mol de glucosa
Verdadero
Falso (LA FASE DE INVERSION UTILIZA 2 MOLECULAS DE ATP POR MOL DE GLUCOSA)
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: Cuando las células no requieren ribosa para las reacciones de biosíntesis de nucleótidos, la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas fosfato procede en el sentido de la producción de fructosa 6-P y gliceraldehído 3-P
Verdadero
Falso
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La insulina, hormona que se segrega con niveles de glicemia bajos, favorece la gluconeogénesis al activar las enzimas fosfatasas que desfosforilan a la enzima bifuncional o PFK-2
Verdadero
Falso (LA INSULINA ES SEGREGADA COMO RESPUESTA DE LOS ALTOS NIVELES DE GLUCEMIA Y REPRIME LA GLUCOGENOLISIS)
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La gluconeogénesis es un proceso que consume energía, requiere la hidrólisis de 6 enlaces fosfato de alta energía
Verdadero
Falso
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La fosfofructoquinasa-1 (PFK-1) es inactivada por la fructosa 2,6-bifosfato y AMP, y activada por citrato, ATP y H+
Verdadero
Falso ( LA FOSFOFRUCTOQUINASA 1 ES ACTIVADA POR LA FRUCTOSA 2,6 BIFOSFATO Y AMP, E INACTIVADA POR CITRATO, ATP E HIDROGENO)
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: La actividad de la piruvato quinasa solo es regulada por modificación covalente reversible, siendo más activa cuando está fosforilada
Verdadero
Falso (ES MAS ACTIVA DESFOSFORILADA Y ADEMAS ATP, ALANINA, ACETIL COA LA INHIBEN, Y FRUCTOSA 1,6 BP , AMP LA ACTIVAN)
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: En el hígado la fructosa se convierte en fructosa 6-fosfato, intermediario glucolítico
Verdadero
Falso ( EN EL HIGADO LA FRUCTOSA SE CONVIERTE EN FRUCTOSA 1 FOSFATO POR ACCION DE LA FRUCTOQUINASA)
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El glicerol proveniente de la lipólisis en el tejido adiposo es transportado al hígado y convertido en glicerol 3-fosfato por la glicerol quinasa y oxidado por la glicerol 3-fosfato deshidrogenasa para formar dihidroxiacetona fosfato e ingresar a la gluconeogénesis
Verdadero
Falso
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El propionato es un precursor de glucosa de vital importancia en los rumiantes, y entra en la gluconeogénesis por medio del ciclo de Krebs previa transformación en alfa-cetoglutarato
Verdadero
Falso (EL PROPIONATO ENTRA EN LA GLUCONEOGENESIS POR MEDIO DEL CICLO DE KREBS PREVIA TRANSFORMACION EN SUCCINIL-coA
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El tejido muscular usa las reservas de glucógeno para mantener los niveles de glucosa en sangre, especialmente durante un ejercicio de alta intensidad
Verdadero
Falso ( USA SU GLUCOGENO PARA CUBRIR SUS NECESIDADES ENERGETICAS, ESPECIALMENTE DURANTE N EJERCICO INTENSO)
Indique si la afirmación es verdadera o falsa: El GLUT-2, que se encuentra en las células hepáticas y renales, puede transportar glucosa hacia el interior de estas células cuando los niveles en sangre son altos o transportar glucosa desde las células hacia la sangre cuando la glicemia baja
Verdadero
Falso
Vertical. Invertido, hormona liberada por las células α del páncreas en respuesta a un descenso de la glicemia.
insulina
somatostatina
glucagón
adrenalina
Vertical. Enzima de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato que transfiere fragmentos de dos carbonos desde una cetosa a una aldosa.
transaldolasa
transcetolasa
fosfoglucomutasa
aldolasa
Vertical. Carbohidrato complejo que contiene aminoazúcares (casi siempre N‑acetil‑glucosamina o bien N‑acetil‑galactosamina) y ácidos urónicos (generalmente ácido D‑glucurónico o L‑idurónico).
glucosaminoglucanos
xilano
celulosa
glucógeno
Vertical. Medida de la concentración de glucosa libre en sangre, suero o plasma sanguíneo.
pH sanguíneo
glucemia
hematocrito
osmolalidad
Vertical. Invertido, aldosa de 4 átomos de carbono, la cual es un metabolito intermediario de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato.
eritrosa
xilulosa
ribosa
sedoheptulosa
Vertical. Nombre genérico que reciben las patologías asociadas con la incapacidad para metabolizar la galactosa debido a defectos hereditarios en la producción de enzimas relacionadas al metabolismo de este azúcar.
glucogenosis
galactosemias
pentosurias
hemoglobinopatías
Vertical. Nombre genérico de la patología asociada a defecto del metabolismo de los glúcidos, en la cual aparecen grandes cantidades de D‑xilulosa en la orina, debido a la deficiencia de una enzima de la vía del ácido urónico o por una ingesta elevada de frutas ricas en pentosas.
galactosemia
pentosuria
fructosuria
hiperglucemia
Vertical. Polisacárido estructural en el exoesqueleto de arácnidos, crustáceos e insectos, y paredes celulares de hongos. Consta de unidades de N‑acetil‑D‑glucosamina unidas por enlaces β(1→4) glucósidos.
celulosa
quitina
pectina
xilano
Vertical. Heteropolisacárido no nitrogenado de D y L‑Galactosa presente en las algas marinas.
agar
almidón
glucomanano
inulina
Horizontal. Proceso químico mediante el cual las plantas, algas y algunos tipos de bacterias captan el dióxido de carbono CO2 de la atmósfera y lo combinan con el agua usando la energía lumínica del sol, para formar carbohidratos.
quimiosíntesis
fotosíntesis
respiración
fermentación
Horizontal. Proceso bioquímico en el que se oxidan las moléculas de combustible y se utilizan sus electrones para generar ATP.
glucólisis
respiración celular
fermentación láctica
fotosíntesis
Horizontal. Ruta bioquímica que extrae moléculas de glucosa de los polímeros de glucógeno.
glucogénesis
gluconeogénesis
glucogenólisis
glucólisis
Horizontal. Cetosa de 7 átomos de carbono, la cual es un metabolito intermediario de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato.
sedoheptulosa
eritrosa
fructosa
xilulosa
Horizontal. Enzima de la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas monofosfato que transfiere fragmentos de tres carbonos desde una cetosa a una aldosa.
transcetolasa
transaldolasa
aldolasa
triosa isomerasa
Horizontal. La patología que provoca acumulación de glucógeno en los lisosomas y causa la muerte por falla cardio‑respiratoria antes del primer año de vida y cuya causa bioquímica es la deficiencia de la enzima α ‑1,4‑glucosidasa, se denomina Enfermedad de …
Gaucher
Pompe
Tay‑Sachs
Andersen
Horizontal. Hormona liberada por las células β del páncreas en respuesta a un aumento de la glucosa en sangre.
glucagón
insulina
adrenalina
somatostatina
Horizontal. Polisacárido no nitrogenado de β ‑D‑Xilanfuranosa con enlaces β (1→4), que forma parte de la hemicelulosa.
celulosa
xilano
pectina
quitosano
Horizontal. Ruta que emplean los organismos heterótrofos para sintetizar moléculas de glucosa a partir de precursores no carbohidratos.
glucógeno sintasa
gluconeogénesis
glucogenólisis
vía de las pentosas
Horizontal. Homopolisacárido formado específicamente por unidades de D‑glucopiranosa.
glucano
inulina
quitosano
manano
Horizontal. Hexoquinasa que se encuentra exclusivamente en las células hepáticas y en las células beta del páncreas.
hexoquinasa I
glucocinasa
fosfofructoquinasa
piruvato quinasa
Identifique el nombre común del monosacárido cíclico mostrado; es un anillo piranosa con configuración α y el grupo CH2OH en C-5.
Glucosa
Fructosa
Galactosa
Manosa
Indique el nombre químico correcto para la estructura cíclica del monosacárido representado (anillo de seis miembros, forma α).
Alfa-D-Glucopiranosa
Beta-D-Glucopiranosa
Alfa-D-Fructofuranosa
Beta-D-Manopiranosa
Seleccione la función principal en el metabolismo animal del monosacárido mostrado.
Principal molécula combustible
Precursor mayoritario de ácidos nucleicos
Principal lípido estructural
Cofactor vitamínico
Identifique el nombre común del disacárido mostrado; consta de una unidad de galactosa unida a una de glucosa.
Lactosa
Maltosa
Sacarosa
Celobiosa
Indique el nombre químico correcto del disacárido representado; el enlace glucosídico es (1→4) y la anomería del galactopiranosilo es β.
Beta D Galactopiranosil (1→4) Beta D Glucopiranosa
Alfa D Glucosil (1→2) Beta D Fructofuranosa
Alfa D Glucosil (1→4) Alfa D Glucopiranosa
Beta D Galactopiranosil (1→6) Beta D Glucopiranosa
Seleccione la función principal en el metabolismo animal del disacárido mostrado.
Fuente de glucosa para el lactante; azúcar de la leche
Componente estructural de la celulosa
Principal disacárido de la caña de azúcar
Reserva de energía de las plantas
Explique el origen del D-glucitol (D-sorbitol) a partir de un monosacárido según el esquema mostrado.
Reducción del grupo carbonilo (aldehído o cetona) del monosacárido para formar un alditol
Oxidación del grupo alcohol primario a ácido carboxílico
Fosforilación del C-6 por una hexoquinasa
Isomerización de una aldosa en cetosa sin cambio de estado de oxidación
Según el cuadro de rutas metabólicas, indique la finalidad principal de la glucólisis.
Generación de energía
Síntesis de glucógeno
Producción de cuerpos cetónicos
Descarboxilación oxidativa del piruvato como producto final
De acuerdo con el cuadro, ¿en qué compartimento celular ocurre la glucólisis?
Citosol
Mitocondria
Retículo endoplasmático
Núcleo
Según el cuadro, seleccione una enzima regulatoria clave de la gluconeogénesis.
Piruvato carboxilasa
Citrato sintasa
Lactato deshidrogenasa
Hexoquinasa
¿En qué tejidos se realiza la gluconeogénesis según el cuadro?
Hígado y corteza renal
Músculo y tejido adiposo
Cerebro y eritrocitos
Intestino y páncreas
En la glucogénogénesis, ¿cuál es el sustrato inmediato indicado en el cuadro?
UDP-glucosa
Glucosa-6-fosfato
Fructosa-1,6-bisfosfato
Glicerol
¿Cuál es el compartimento celular de la descarboxilación del piruvato según el cuadro?
Mitocondria
Citosol
Retículo endoplasmático
Peroxisoma
Seleccione las patologías asociadas a defectos en el metabolismo de los glúcidos y la causa bioquímica correspondiente.
Galactosemia clásica — deficiencia de galactosa-1-fosfato uridiltransferasa
Intolerancia hereditaria a la fructosa — deficiencia de aldolasa B
Enfermedad de Von Gierke (glucogenosis tipo I) — deficiencia de glucosa-6-fosfatasa
Fenilcetonuria — deficiencia de fenilalanina hidroxilasa
Los anómeros son:
a. Isómeros que se diferencian por la distribución de sus átomos de hidrógeno y grupos funcionales.
b. Isómeros que son imágenes especulares uno del otro, no superponibles.
c. Isómeros que se diferencian en la distribución espacial uno solo de sus centros quirales.
d. Isómeros que se diferencian en la configuración del carbono anomérico. *
Monosacárido intermediario metabólico en la ruta de las pentosas monofosfato
D-Arabinosa.
L-Xilulosa.
D-Galactosa.
D-Ribulosa.
Polimero lineal de BETA-D-glucopiranosa con enlaces B(1-4)
Quitina
Amilosa
Inulina
Celulosa.
Los disacáridos se producen por:
a. La oxidación del grupo aldehído de los monosacáridos.
b. La reducción de los grupos aldehídos o cetonas de los monosacáridos.
c. Una reacción de condensación entre dos monosacáridos.
d. La estererificación con fosfato de uno de los grupos hidroxilos del monosacárido.
Glucosaminoglucano formado por unidades alternadas de galactosa y N-acetilgalactosamina 6-sulfato:
a. Ácido hialurónico.
b. Queratán sulfato.
c. Dermatan sulfato.
d. Condroitin sulfato
Son epímeros de la glucosa:
Fructosa y galactosa.
Galactosa y manosa
Ribosa y arabinosa.
Ribulosa y Xilulosa.
Son ejemplos de disacáridos con poder reductor:
Sacarosa y maltosa.
Celobiosa y lactosa
Trehalosa y Sacarosa.
Trehalosa y celobiosa.
La glucólisis anaeróbica:
Se realiza en los eritrocitos y en el músculo esquelético en actividad intensa.
Se realiza en todas las células de los mamíferos.
Implica la oxidación de la glucosa hasta CO2 y H2O.
Solo se realiza en microorganismos anaeróbicos.
La ruta de las pentosas fosfato ocurre en 2 fases:
La primera es una fase oxidativa reversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato
La segunda es una fase oxidativa irreversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato
La primera es una fase no oxidativa reversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato
La primera es una fase oxidativa irreversible que produce NADPH+H+ y ribulosa 5 fosfato.
En la degradación de glucógeno se requiere
Una molécula preexistente de glucógeno, UDP glucosa, la enzima Glucógeno sintetasa y la enzima ramificante
Una molécula preexistente de glucógeno, UDP glucosa, la enzima Glucógeno fosforilasa y la enzima ramificante.
Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima Glucógeno sintetasa y la enzima desramificante.
Una molécula preexistente de glucógeno, fosfato inorgánico, la enzima Glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante.
Metabolito precursor de glucosa
Butirato.
Acetoacetato.
Propionato.
Todos los anteriores.
La ruta de las pentosas monofosfato:
Se inhibe por los niveles de NADH+H+
Es activada por las concentraciones de Glucosa 6-fosfato y Glutation oxidado.
Las enzimas transcetolasas de la fase no oxidativa catalizan la transferencia de tres carbonos.
La fase oxidativa de la ruta es reversible.
La lanzadera del glicerol 3-fosfato:
Consume energía para el transporte de electrones hacia las mitocondrias.
Aprovecha el intercambio de aminoácidos e intermediarios del ciclo de Krebs para introducir los electrones fijados por el NADH+H+.
Se encuentra principalmente en el músculo esquelético y cerebro
Todas las anteriores.
Glucogenolisis:
En el músculo se activa como respuesta a bajos niveles de glicemia.
Una enzima desramificante elimina los enlaces α[1-6].
Es una ruta anabólica del metabolismo de los carbohidratos.
La enzima glucógeno fosforilasa elimina los enlaces α[1-6].
Dado que los glóbulos rojos no tienen mitocondrias, la producción de ATP necesario para mantener la integridad celular depende exclusivamente de la entrada de glucosa 6-fosfato a la vía de las pentosas fosfato.
VERDADERO
FALSO (La vía de las pentosas fosfato no genera ATP)
La actividad de la enzima glucosa 6-fosfatasa en los glóbulos rojos reduce la concentración intracelular de glucosa 6-fosfato por consiguiente da lugar a daño celular al impedir la producción de NADPH+H+.
VERDADERO
FALSO (Los glóbulos rojos carecen de la enzima glucosa 6-fosfatasa)
Las enzimas Hexoquinasa (en la mayoría de los tejidos) y Glucoquinasa (en el hígado) catalizan la primera reacción de la glucólisis en la cual la glucosa se fosforila hasta glucosa 6 fosfato
VERDADERO
FALSO
En la glucólisis aeróbica, la cantidad de energía producida depende del sistema de transporte del NADH+H desde el citosol hasta el interior de la mitocondria
VERDADERO
FALSO
La oxidación de 1 molécula de glucosa hasta 2 moléculas de piruvato tiene un rendimiento neto de 8 moléculas de ATP cuando se utiliza el sistema de lanzadera del Glicerol 3-fosfato.
VERDADERO
FALSO ( Con la lanzadera del Glicerol 3-Fosfato el rendimiento neto es de 6 ATP/mol de glucosa)
La enzima bifuncional que cataliza la interconversión de fructosa 6 fosfato en fructosa 2,6-bifosfato es una enzima propia de la glucólisis.
FALSO (La enzima bifuncional no es una enzima de la glucolisis9
VERDADERO
El piruvato producido en la glucólisis aeróbica puede continuar su oxidación al convertirse en Acetil CoA, en el citosol, por acción del complejo multienzimático de la Piruvato Deshidrogenasa
VERDADERO
FALSO (El complejo de la Piruvato deshidrogenasa se encuentra dentro de las mitocondrias)
La descarboxilación oxidativa del piruvato es catalizada por un complejo multienzimático que requiere la participación de las coenzimas: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, Coenzima A, FAD y NAD+.
VERDADERO
FALSO
En condiciones anaeróbicas de la glucólisis, el piruvato se oxida para convertirse en lactato.
VERDADERO
FALSO (La reducción de Piruvato a Lactato permite la oxidación del NADH+H+ producido en la glucolisis.)
Las células que no contienen mitocondrias pueden oxidar completamente la glucosa, hasta CO2 y H2O.
VERDADERO
FALSO( Solo pueden oxidar la glucosa hasta Lactato)
El GLUT-2 que se encuentra en las células hepáticas y renal, puede transportar glucosa hacia el interior de estas células cuando los niveles en sangre son altos o transportar glucosa desde las células hacia la sangre cuando la glucemia baja.
VERDADERO
FALSO
Los monosacáridos:
Son los carbohidratos más complejos en la naturaleza
Están formados por aldosas unidas entre sí por enlaces glucosídicos
Se pueden clasificar en función del número de átomos de carbono
Todos pertenecen a la serie D, que significa dextrorrotatorio
En los monosacáridos, la serie D representa
El penúltimo grupo hidroxilo está orientado hacia la derecha
El monosacárido hace girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha
El monosacárido hace girar el plano de la luz polarizada hacia la izquierda
El penúltimo grupo hidroxilo está orientado hacia la izquierda
Algunos de los monosacáridos de la serie de las D-aldosas son:
Glucosa, galactosa, eritrulosa
Dihidroxiacetona, ribulosa y fructosa
Gliceraldehído, ribosa y glucosa
Los enantiómeros:
Son moléculas iguales entre sí
Son moléculas que tienen diferentes fórmulas moleculares
Son un grupo de monosacáridos que solamente se diferencian entre sí por la posición del carbono anomérico
Son moléculas que tienen la misma fórmula molecular, pero difieren en la orientación espacial de sus átomos
Son epímeros de la glucosa:
Ribulosa y Xilulosa
Ribosa y arabinosa
Galactosa y manosa
Fructosa y galactosa
Las enzimas clave regulatorias en el metabolismo del glucógeno son:
Glucógeno sintetasa y glucógeno fosforilasa
Glucosa 6 fosfatasa y Glucoquinasa
NINGUNA
ES O NO
VERDADERO
FALSO
FALSO
Todas las células de los mamíferos requieren la acción de la insulina para poder captar la glucosa
VERDADERO
FALSO (La necesidad de insulina para la captación de glucosa depende del tipo de transportador de glucosa (GLUT) que posea la célula y de su función metabólica.)
Las enzimas Hexoquinasa (en la mayoría de los tejidos) y Glucoquinasa (en el hígado) catalizan la primera reacción de la glucólisis en la cual la glucosa se fosforila hasta glucosa 6 fosfato
VERDADERO
FALSO
En la glucólisis aeróbica, la cantidad de energía producida depende del sistema de transporte del NADH+H desde el citosol hasta el interior de la mitocondria
VERDADERO
FALSO
La oxidación de 1 molécula de glucosa hasta 2 moléculas de piruvato tiene un rendimiento neto de 8 moléculas de ATP cuando se utiliza el sistema de lanzadera del Glicerol 3 fosfato
VERDADERO
FALSO ( TIENE UN RENDIMIENTO DE +6 ATP)
La enzima bifuncional que cataliza la interconversión de fructosa 6 fosfato en fructosa 2,6 bifosfato es una enzima propia de la glucólisis
VERDADERO
FALSO( no es una enzima propia de la glucólisis)
El piruvato producido en la glucólisis aeróbica puede continuar su oxidación al convertirse en Acetil CoA, en el citosol, por acción del complejo multienzimático de la Piruvato Deshidrogenasa
VERDADERO
FALSO (la conversión del piruvato a Acetil-CoA no ocurre en el citosol, sino en la matriz mitocondrial.)
El piruvato producido en la glucólisis aeróbica puede continuar su oxidación al convertirse en Acetil CoA, en el citosol, por acción del complejo multienzimático de la Piruvato Deshidrogenasa
VERDADERO
FALSO (la conversión del piruvato a Acetil-CoA no ocurre en el citosol, sino en la matriz mitocondrial.)
La descarboxilación oxidativa del piruvato es catalizada por un complejo multienzimático que requiere la participación de las coenzimas: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, Coenzima A, FAD y NAD+
VERDADERO
FALSO
En condiciones anaeróbicas de la glucólisis, el piruvato se oxida para convertirse en lactato
VERDADERO
FALSO (La reducción de Piruvato a Lactato permite la oxidación del NADH+H+ producido en la glucolisis.)
Las células que no contienen mitocondrias pueden oxidar completamente la glucosa, hasta CO2 y H2O
VERDADERO
FALSO (Solo pueden oxidar la glucosa hasta Lactato)
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..
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¿Cuál de los siguientes compuestos está elevado en plasma, en estado alimentado?
a) Glucagón.
b) Acetoacetato.
c) Quilomicrones.
d) Ácidos grasos libres.
Con relación al estado alimentado ¿Cuál de las siguientes aseveraciones es correcta?
La mayoría de las enzimas reguladas alostéricamente están fosforiladas.
La fructosa-2,6-BP un metabolito regulador de la glucólisis, está elevado.
Disminuye la translocación de los GLUT-4 a la membrana plasmática del adipocito.
La insulina estimula el transporte de glucosa en el hepatocito.
En relación al ciclo ayuno-alimentación:
La relación insulina/glucagón es alta en el estado alimentado.
La concentración de insulina está disminuida en estado alimentado.
El transporte de glucosa en el hígado es insulino-dependiente.
La síntesis de la glucoquinasa está inhibida en la fase postprandial.
En el estado de ayuno:
Aumenta la concentración de insulina.
Se degrada el glucógeno muscular para liberar glucosa a la sangre.
La enzima que degrada glucógeno se activa por fosforilación estimulada por el AMPc.
El glucagón inhibe la producción de AMPc por la enzima adenilato ciclasa.
El eritrocito:
No realiza glucólisis hasta lactato.
Realiza β-oxidación de ácidos grasos.
Produce ácido láctico que se utiliza para gluconeogénesis hepática.
Requiere para sobrevivir de un continuo suministro de ácidos grasos.
