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Localização celular das enzimas da gliconeogênese

Nestas reações a glicose é inicialmente fosforilada no grupo hidroxila em C A D-glicosefosfato assim formada é convertida em D-frutosefosfato, a qual é novamente fosforilada, desta vem em C-1, para liberar D-frutose-1,6-bifosfato.

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O ATP é o doador de fosfato nas duas fosforilações. A diidroxiacetona fosfato é isomerizada em uma Segunda molécula de gliceraldeídofosfato, e com isso termina a primeira fase da glicólise.

O ganho energético provém da fase de pagamento da glicólise. O destino do produto, o piruvato, depende do tipo de célula e das circunstâncias metabólicas. A cevada precisa sofrer primeiro um processo chamado de maltagem. Normalmente esse controle é feito pelo emprego de enzimas proteolíticas que aprecem no preparo do malte.

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A glicosefosfato é convertida em glicose —6-fosfato pela fosfoglicomutase. No fígado, entretanto, a frutose entra na glicólise por uma via diferente. A diidroxicetona fosfato é convertida em gliceraldeidofosfato pela enzima glicolitica triose fosfato isomerase. Assim, os dois produtos da hidrólise da frutose entram na via glicolitica como gliceraldeidofosfato. A d-galactose é primeiro fosforilada pelo ATP em c-1 e através da enzima galactoquinase.

A galactosefosfat é convertida a glicosefosfato por um conjunto de reações nas quais a uridina difosfato UDP funciona de forma semelhante a uma coenzima como transportadora de moléculas de hexoses. No fígado serve para manter um nível constante de glicose no sangue, produzindo e exportando glicose quando outros tecidos precisam dela, e importando e armazenado glicose quando é fornecida em excesso pelo alimentos ingeridos na dieta.

Bioquimica - Respostas glicolise

Quando o nível de glicose esta baixo no sangue, a glicose livre produzida do glicogenio do figado é liberada na corrente sangüínea e transportada aos tecidos que a requerem como combustível. Desta maneira a fosforilase do glicogenio age como sensor do fígado, diminuindo a quebra do glicogênio sempre que o nível de glicose no sangue esta alto. Esta proteína reguladora também tem afinidade pela frutosefosfato e compete com a frutosefosfato, cancelando o seu efeito inibidor sobre a glicoquinase.

A glicosefosfato pode fluir tanto para a glicolise como para uma das vias oxidativas secundarias. Quando níveis altos de ATP sinalizam que a célula esta produzindo o ATP mais depressa do que consome, o ATP inibe a fosfofrutoquinase-1 ligando-se a um sitio alosterico e diminuindo a afinidade da enzima pelo seu outro substrato, a frutosefosfato. O citrato também age como um ragulador alosterico da fosfofrutoquinase Concentrações altas de citrato aumentam o efeito inibidor do ATP, reduzindo ainda mais o fluxo da glicose através da glicolise.

Ela é importante para garantir que os níveis de glicose do sangue sejam mantidos relativamente constantes. A gliconeogênese consome energia? Como toda via biossintética, a gliconeogênese necessita de ATP, ou seja, consome energia. No fígado, a gliconeogênese e a glicólise funcionam ao mesmo tempo?

Em situações que diminuem a glicose sangüínea, ou seja, durante o jejum e durante atividade física vigorosa. Defina glicogenólise e glicogênese: E o da glicose liberada pela glicogenólise muscular?

ESTUDO DIRIGIDO METABOLISMO ENERGÉTICO - EF/IDOSO ATIVO

Qual a importância deste fato? De que forma o fígado repõe a glicose sangüínea? Qual o papel da mitocôndria na célula? A mitocôndria é a usina de força da célula! Descreva a morfologia da mitocôndria: A mitocôndria é uma organela celular de formato ovalado e apresenta duas membranas, uma externa e lisa, e uma interna e cheia de invaginações denominadas cristas mitocondriais. A membrana interna divide a mitocôndria em dois compartimentos, o espaço intermembrana e a matriz mitocondrial. Qual o destino do piruvato em aerobiose?

Onde ocorre o ciclo de Krebs? O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Que molécula inicia o ciclo de Krebs? A molécula chave que entra no ciclo de Krebs para ser degradada é o acetil-CoA. O ciclo de Krebs funciona em anaerobiose?

A cadeia de transporte de elétrons se encontra na membrana mitocondrial interna. Explique as seguintes expressões: Qual o papel e a importância do oxigênio no metabolismo aeróbico? O papel do oxigênio no metabolismo aeróbico é atuar como aceptor final de elétrons! O metabolismo anaeróbico da glicose produz apenas 2 ATPs, enquanto que o metabolismo aeróbico da glicose produz 38 ATPs, ou seja, 19 vezes mais! Onde e como é metabolizado o glicerol? Qual o papel da albumina no metabolismo de lipídeos?

O catabolismo de lipídeos ocorre em anaerobiose? O catabolismo de lipídeos é exclusivamente aeróbico.


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