Gluconeogénesis Flashcards

(112 cards)

1
Q

Objetivo de gluconeogénesis

A

Proceso de sintesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos. Nos da como producto glucosa

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Q

Principal sustrato de gluconeogenesis

A

Aminoácidos glucogénicos

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Q

3 carbonos de los aminoacidos glucogenicos

A

lactato, glicerol y propionato

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4
Q

principales tejidos glucogenicos en mamiferos

A

higado y corteza renal

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5
Q

la hipoglucemia causa:

A

disfunción cerebral

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6
Q

regulación hormonal de gluconeogenesis:

A

glucagón e insulina

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7
Q

de fructosa 1,6-bifosfato —-> fructosa 6-fosfato
¿Cuál era la enzima?

A

fructosa 1,6-bifosfatasa 1

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8
Q

¿Cuál es la enzima que cataliza esta reacción?
de piruvato —> oxalacetato

A

Piruvato carboxilasa

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9
Q

Explique de que depende que la conversión del oxalacetato a fosfoenol piruvato se lleve a cabo en la mitocondria en vez del citosol

A
  • Depende del sustrato del que provenga
  • Si viene de lactato, es dentro de la mitocondria
  • Si viene de la alanina o cualquier otro aminoácido, tiene que salir de la mitocondria
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10
Q

la gluconeogenesis es el proceso de síntesis de glucosa a partir de precursores

A

de precursores que no son carbohidratos

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11
Q

¿Qué es la gluconeogenesis?

A
  • Es la síntesis o formación de glucosa nueva.
  • Es el proceso de síntesis de glucosa a partir de precursores que no son carbohidratos
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12
Q

La gluconeogenesis se activa cuando:

A

después de un ayuno durante toda la noche o ejercicio vigoroso

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13
Q

a medida que las reservas de glucogeno se agotan….

A

la gluconeogénesis se hace progresivamente más importante

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14
Q

Si no hay glucosa el cerebro:

A

no tiene energía

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15
Q

Los principales sutratos de gluconeogenesis son:

A

aminoacidos glucogenicos

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16
Q

compuesto de 3 carbonos que se moviliza al hígado:

A

lactato

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17
Q

compuesto de 3 carbonos que esta en trigliceridos:

A

Glicerol

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18
Q

compuesto de 3 carbonos que esta en los rumiantes y no lo tienen el resto de los mamíferos:

A

Propionato

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19
Q

aminoacido glucogenico más importante:

A

Alanina

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20
Q

La alanina:

A

No es esencial, no se debe consumir. Lo produce el organismo

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21
Q

células que pueden llevar acabo la gluconeogenesis:

A
  • las células del hígado, células de la corteza renal y las células epiteliales del intestino delgado
  • No usan la glucosa, solo llevan a cabo la ruta, la exportan a la sangre
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22
Q

la gluconeogenesis da la formación de glucosa a partir

A

a partir de un precursor que no es un carbohidrato

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23
Q

en mamíferos los principales tejidos gluconeogénicos son:

A

el hígado y los riñones

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24
Q

los riñones (corteza renal) pueden contribuir con:

A

pueden contribuir con hasta 40% de la síntesis de glucosa total en el estado de ayuno prolongado y durante inanición

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25
la glucosa producida en la gluconeogenesis pasa:
pasa a la sangre para abastecer otros tejidos
26
en ayunos nocturnos (8-10 horas) ______ de gluconeogenesis se lleva a cabo en ____ y el ______ en los _________
en ayunos nocturnos (8-10 horas) 90%de gluconeogenesis se lleva a cabo en Hígado y el 10% en los riñones
27
cuando hay un ayuno más prolongado ____________ pasan a ser los órganos más importantes
los riñones
28
el cerebro usa el ________ de la glucosa que se consume
80%
29
la hipoglucemia causa:
causa disfunción cerebral, lo que puede conducir a coma y muerte
30
la gluconeogénesis elimina---
elimina lactato producido por los músculos y los eritrocitos y glicerol producido por el tejido adiposo
31
glicerol:
en lipidos: trigliceridos
32
Las reacciones catalizadas por:_______________ impiden la reversión simple de la glucólisis para la síntesis de glucosa.
por hexoquinasa, fosfofructoquinasa I y piruvato quinasa,
33
la gluconeogenesis se lleva a cabo en:
el citosol, pero hay algunas reacciones a nivel de la mitocondria
34
la glucolisis y la gluconeogenesis:
están regulados de una forma inhibida, nunca están activas al mismo tiempo
35
sustrato principal de gluconeogenesis:
alanina
36
lactato a piruvato
- Tipo de reacción: Fermentación lactica - Enzima: lactato deshidrogenasa - NAD ----> NADH+H
37
piruvato a oxalacetato
- Tipo de reacción: carboxilación - Enzima: piruvato carboxilasa - ATP ----> ADP - biotina
38
oxalacetato a fosfoenolpiruvato
- Tipo de reacción: fosforilación descarboxilación - Enzima: fosfoenolpiruvato carboxiquinasa - GTP ---> GDP - Mg+ - CO2
39
fosfoenolpiruvato a 2-fosfoglicerato
- Tipo de reacción: hidratación - Enzima: enolasa - H2O
40
2 fosfoglicerato a 3 fosfoglicerato
- Tipo de reacción: isomerización - Enzima: fosfoglicerato mutasa - Mg+
41
3 fosfoglicerato a 1,3 bifosfoglicerato
- Tipo de reacción: fosforilación - Enzima: fosfoglicerato quinasa - ATP -----> ADP
42
1,3 bifosfoglicerato a gliceraldehido 3 fosfato
- Tipo de reacción: hidrogenación reducción - Enzima: gliceraldehído 3 fosfato deshidrogenasa - NADH -----> NAD+ - Pi
43
Se general dentro de la mitocondria a partir de la alanina por:
por transaminacion en la que se transfiere el grupo amino de la alanina a un alfa-cetoacido carboxílico
44
en primer lugar se transporta el piruvato desde:
el citosol -----> la mitocondria
45
Debido a que la membrana mitocondrial no tiene transportador de oxalacetato, antes de ser exportado al citoplasma, el oxalacetato formado a partir del piruvato debe ser reducido a malato mediante:
la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial y utiliza NADH+H+
46
El malato abandona la mitocondria vía un transportador especifico de la membrana mitocondrial interna y en el citoplasma el malato se reoxida a oxalacetato con producción de NADH citosólico por medio de
la malato deshidrogenasa citosólica.
47
La enzima glucosa 6-fosfatasa se encuentra en
En los hepatocitos, células renales y epiteliales del intestino delgado
48
los hepatocitos, células renales y epiteliales del intestino delgado....
son incapaces de suministrar glucosa a la sangre.
49
Enzimas reguladoras de la gluconeogénesis:
1) piruvato carboxilasa 2) fructosa 1,6 bifosfatasa 1
50
1,3 bifosfoglicerato a gliceraldeido 3 fosfato se:
se obtienen 2 de estas porque se lleva a cabo 2 veces
51
gliceraldeido 3 fosfato a fructosa 1,6 bifosfato
- Tipo de reacción: isomerización - Enzima: triosa fosfato isomerasa
52
1,3 bifosfoglicerato pasa a dihidroxiacetona fosfato y este pasa a Fructosa 1,6 bifosfato y para esto sería:
- Tipo de reacción: sintesis - Enzima: aldosa
53
fructosa 1,6 bifosfato a fructosa 6 fosfato
- Tipo de reacción: hidrolisis desfosforilación - Enzima: fructosa 1,6 bifosfatasa 1 - H2O -----> Pi - Mg+
54
fructosa 6 fosfato a glucosa 6 fosfato
- Tipo de reacción: isomerización - Enzima: fosfoglucosa isomerasa - Mg+
55
glucosa 6 fosfato a glucosa
- Tipo de reacción: hidrolisis desfosforilación - Enzima: glucosa 6 fosfatasa - H2O ------> Pi -Mg+
56
la gluconeogenesis es una ruta...
una ruta anabólica, no produce energía, esta ruta NECESITA energía
57
En la gluconeogenesis sus Productos finales por cada molécula de glucosa sintetizada:
- glucosa: 1 - ADP: 4 - GDP: 2 - Pi: 6 - NAD+: 2 - H+: 2 - H20: 6
58
En la gluconeogenesis se pueda llevar a cabo se necesita:
- piruvato: 2 - Se necesitan 6 grupos energeticos - ATP: 4 - GTP: 2 - NADH: 2 - H2O: 4
59
El primer punto de control determina:
El destino del piruvato en la mitocondria.
60
la hipoglucemia ocurre cuando:
Cuando hay un ayuno nocturno, ejercicio muy demandante, algo patologico o mas de 24 horas sin ingerir alimento
61
Cuando hay hipoglucemia y las reservas de glucógeno se agotan:
El organismo recurre a los ácidos grasos lo que produce gran cantidad de acetil Co A.
62
El acetil CoA manda la señal:
Manda la señal que no es necesaria la glucolisis.
63
la gluconeogenesis y la glucolisis están reguladas:
están reguladas de forma reciproca.
64
Disponibilidad del sustrato en gluconeogenesis:
primer elemento para empezar gluconeogenesis - alanina - lactato - glicerol
65
regulación hormonal en gluconeogenesis:
glucagón (activa) e insulina (inhibe)
66
regulación enzimática en gluconeogenesis:
modificación alostérica
67
glucolisis es una reacción:
catabolica
68
Acetil CoA modificador alosterico de:
Piruvato carboxilasa y piruvato quinasa
69
altas cantidades, hay energía (activa)
ATP
70
altas cantidades no hay energía (inhibe)
AMP
71
La fructosa 2,6-bifosfatasa 1:
- Es un moderador alostérico - Inhibe Fructosa 1,6 bifosfatasa 1 y activa Fosfofructoquinasa 1 - Activa gluconeogenesis si hay baja cantidad de fructosa 2,6- bifosfato e inhibida fosfofructoquinasa 1
72
fructosa 1,6 bifosfatasa
- No es un intermediario - Se forma cuando hay altas cantidades de glucosa - Se forma para inhibir gluconeogenesis
73
La fructosa 2,6-bifosfatasa 1 activa:
activa glucolisis a nivel de fosfofructoquinasa 1
74
La fructosa 2,6-bifosfatasa inhibe:
inhibe gluconeogenesis a nivel de fructosa 1,6 bifosfatasa 1
75
Sin energía no...
Sin energía no se puede formar glucosa
76
Hormona glucagón indica al hígado que:
Produzca y libere más glucosa (el órgano la deja de consumir) inhibe a la Fructosa 2,6 bifosfato.
77
Hipoglucemia
hormona glucagón indica al hígado que produzca y libere más glucosa (el órgano la deja de consumir) inhibe a la Fructosa 2,6 bifosfato.
78
En la gluconeogenesis ¿Quién manda la señal que hay glucosa?
Glucagón e insulina
79
(VERDADERO O FALSO): La alanina ingresa a la gluconeogenesis al perder su grupo amino por medio de una reacción de descarboxilación convirtiendose en succinato
FALSO
80
(VERDADERO O FALSO): En la gluconeogenesis no se invierten moléculas de ATP, es decir es una ruta catabolica que produce energía, pero no lo utiliza
FALSO
81
¿Cuáles son los principales organos o tejidos gluconeogenicos?
hígado y corteza renal
82
En la gluconeogenesis ¿cual es la enzima que cataliza la hidrolisis del grupo Pi de la glucosa 6-fosfato para producir glucosa libre?
glucosa 6-fosfatasa
83
En la gluconeogenesis, la fructosa 1,6 bifosfato se convierte en fructosa 6-fosfato por medio de la(s) reacción(es) de:
desfosforilación e hidrolisis
84
en gluconeogenesis, si el piruvato que ingresa a la ruta proviene de lactato ¿En qué organelo celular se convierte el oxalacetato en fosfoenolpiruvato?
mitocondria
85
en gluconeogenesisi ¿cuál es el unico organo en el cual se encuentra la enzima glucosa 6-fosfatasa y que puede liberar glucosa provieniente de glucogeno al torrente sanguineo?
hígado
86
cuales son los principales sustratos de la gluconeogenesis?
lactato, alanina, glicerol y acido propionico
87
que ocurre cuando las reservas de glucogeno se agotan?
aumenta la gluconeogenesis
88
cuando el piruvato proviene de alanina ¿En forma de qué debe transportarse el oxalacetato para poder ser exportado al citosol?
se convierte en malato
89
que tipo de regulación afecta a la fructosa 1,6-bifosfatasa 1?
regulación alosterica
90
cuál es el efecto en la gluconeogenesis de grandes cantidades de acetil CoA?
Activa la ruta
91
qué enzima es responsable de la conversión de fosfoenolpiruvato a 2-fosfoglicerato?
enolasa
92
qué se requiere para la conversión de fructosa 1,6-biofosfato a fructosa 6-fosfato?
H2O
93
el aumento de la concentración del modificador alosterico fructosa 2,6 bifosfato:
- Inhibe gluconeogénesis - Activa glucolisis
94
cual es el efecto de la insulina en la gluconeogenesis?
disminuye la gluconeogenesis
95
qué enzima cataliza la conversión de fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato?
fructosa 1,6-bifosfatasa 1
96
cuál es el principal sustrato de la gluconeogenesis?
aminoacidos glucogenicos (alanina)
97
qué enzima convierte el piruvato en oxalacetato?
piruvato carboxilasa
98
dónde se lleva a cabo principalmente la gluconeogenesis en los mamíferos?
hígado y riñones (corteza)
99
qué coenzima es necesario para la acción de la piruvato carboxilasa?
Biotina
100
qué hormona indica al hígado que produzca y libere más glucosa?
glucagón
101
(VERDADERO O FALSO): La gluconeogenesis es una ruta muy cara para el organismo
verdadero
102
cuál es el producto final de la gluconeogenesis?
glucosa
103
qué se necesita para la conversión de piruvato a oxalacetato?
ATP
104
qué tipo de reacción o reacciones es la conversion de glucosa 6-fosfato en glucosa?
desfosforilación e hidrolisis
105
explique la regulación hormonal de la gluconeogenesis (debe mencionar el efecto especifico del glucagón y la insulina y relacionar ambas hormonas con la molécula fructosa 2,6 bifosfato como modificador alostérico, recuerde mencionar también las enzimas reguladoras
- La gluconeogénesis es regulada por las hormonas glucagón e insulina - El glucagón en ayuno activa la gluconeogenesis al disminuir los niveles de fructosa 2,6-bifosfato, un inhibidor alostérico de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa-1 - Esto se logra activando la fructosa 1,6-bifosfatasa-1 mediante fosforilación reduciendo así la glucólisis - La insulina inhibe la gluconeogénesis al aumentar la fructosa 2,6-bifosfato que inhibe fructosa 1,6-bifosfatasa-1 y activa la Fosfofructoquinasa-1, promoviendo la glucolisis - Las enzimas regualdoras son: piruvato carboxilasa y fructosa 1,6-bifosfatasa-1
106
explique por que los altos niveles de acetil CoA regulan la ruta de la gluconeogenesis
- Altos niveles de acetil CoA activan la enzima piruvato carboxilasa, lo que favorece la conversión de piruvato en oxalacetato e impulsa la gluconeogenesis - Además, inhiben la piruvato deshidrogenasa, evitando que el piruvato entre al ciclo de krebs
107
¿En cuales situaciones fisiologícas se requiere la gluconeogenesis? Explique por qué
- Se requiere en situaciones como el ayuno nocturno, ejercicio muy demandante o algo patologico - Esto se debe a que el cerebro y otros tejidos dependen de la glucosa como fuente principal de energía. Cuando las reservas de glucógeno se agotan, el cuerpo activa la gluconeogenesis para mantener los niveles de glucosa y asegurar el suministro de energía
108
En glucogenólisis explique ¿Por qué el músculo no puede exportar glucosa al torrente sanguíneo?
- Porque carece de la enzima glucosa 6-fosfatasa que convierte glucosa 6-fosfato en glucosa
109
¿Qué son los aminoácidos glucogénicos?
Son aminoácidos que pueden convertirse en intermediarios del ciclo de krebs y liego en glucosa
110
¿Por qué gluconeogénesis y glucólisis están reguladas de forma recíproca?
Por que una sintetiza glucosa y la otra la degrada
111
Explique la regulación enzimática de la ruta de gluconeogénesis:
- Altos noveles de acetil CoA y ATP: Activan la gluconeogénesis e inhiben la glucólisis - Altos niveles de AMP: Inhiben la gluconeogénesis y activan la glucólisis - La fructosa 2,6-bifosfato: Inhibe la gluconeogénesis y activa la glucólisis
112
(VERDADERO O FALSO): La gluconeogénesis es la ruta que continúa produciendo glucosa después que las reservas de glucógeno hepático se terinan
Verdadero