Metabolismo de carbs Flashcards

1
Q

en cuanto el metabolismo de carbs, para que se usa el metabolismo anabólico y catabólico

A

anabólico: para generar glicógeno muscular y hepático

catabólico: como fuente de energía inmediata

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

cuales son las etapas principales del metabolismo intermediario

A

Etapa 1 o degradativa: se pasa de polímero a monómero
Etapa 2 o preparativa: productos entran a célula y se preparan para proceso oxidativo, es anaeróbica y produce + de lo que gasta.
Etapa 3 u oxidativa: fase aeróbica, ciclo de krebs + fosforilación oxidativa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

en que partes del cuerpo se digieren los carbs

A
  • boca

- intestino delgado

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

cuales son las enzimas de la boca para los carbs

A
  • alfa enzimas salivales
  • alfa 1-4 glicosidasa
  • alfa 1-6 glicosidasa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

cuales son las enzimas del intestino para los carbs

A
  • alfa amilasas pancreáticas (alfa 1-4 glicosidasa, alfa 1-6 glicosidasa)
  • maltasa, sucrasa y lactasa (origen intestinal)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

como se absorben los monosacáridos en el intestino

A
  • en las microvellosidades del intestino están los GLUT (transportadores)
  • GLUT 1 (en duodeno) usa transporte facilitado (difusión simple) para que entre glucosa y galactosa al enterocito (aprovechando su concentración)
  • GLUT 2 saca glucosa y galactosa a sangre
  • después del duodeno, concentración de glucosa y galactosa baja (porque ya fue absorbido) por lo tanto en el yeyuno-íleon se debe usar transporte activo mediante cotransportador de Na+
  • fructosa usa GLUT 5
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

qué transportadores usa la glucosa, la galactosa y la fructosa

A
  • G y GL:
    • GLUT 1 y GLUT 2 (duodeno)
    • cotransportador de Na+ y GLUT 2 (yeyuno- íleon)
  • F: GLUT 5 (yeyuno)
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

que es la neuroglucopenia y que condiciones necesita para ocurrir

A
  • es la muerte cerebral por falta de glucosa en sangre

- glicemia menor 40 mg/dL

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

porque se produce la intolerancia a la lactosa

A
  • por falta de enzima intestinal lactasa
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

como se llama la eliminación de glucosa por la orina

A

glucosuria

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

cual es el destino principal de la glucosa

A
  1. cerebro (especialmente dependiente de glucosa)

2. eritrocitos

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

que hacen la glucoquinasa y la hexoquinasa

A
  • glucoquinasa: fosforila la glucosa para la entrada al hígado
  • hexoquinasa: fosforila la glucosa para la entrada al tejido extrahepático
  • ambas son isoenzimas
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

cuales son las diferencias cinéticas de hexoquinasa y glucoquinasa y qué efectos tiene

A
  • glucoquinasa: Km alto, no saturable
  • hexoquinasa: Km bajo, saturable y con feedback negativo.
  • estas características facilitan el acceso prioritario a los tejidos extrahepáticos antes que al hígado
  • cuando se satura la hexoquinasa el hígado empieza a ingresar la glucosa sobrante
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

cuales son las principales etapas de la glicólisis

A
  • etapa I: fosforilación de glucosa a G-6-P, que luego pasa a ser Gliceraldehído-3-P.
  • etapa II o anaeróbica: de gliceraldehído-3-P a piruvato. se forma un poco de ATP
  • etapa III o aeróbica: acetil CoA + ciclo de krebs + fosforilación oxidativa. se produce mucho ATP
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

como se pasa de piruvato a acetil CoA

A
  • mediante el piruvato deshidrogenasa

- el piruvato deshidrogenasa une el CoA a piruvato (grupo reactivo es el grupo tiol)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

como se regula la piruvato deshidrogenasa

A
  • mediante modificación covalente (ON-OFF)
  • su forma activa es la desfosforilada y la inactiva es la fosforilada
  • p.deshidrogenasa quinasa pasa de activa a inactiva (lo fosforila) y p. deshidrogenasa fosfatasa lo pasa de inactiva a activa (lo desfosforila)
  • quinasa es regulada por concentración de CoA, NAD y ATP
  • fosfatasa es regulada por concentración de piruvato, ADP/AMP e insulina
17
Q

que permite la cadena de transferencia de electrones

A
  • permite oxidar cofactores reducidos
  • libera H2O
  • se liberan H+ hacia espacio intermembrana
18
Q

que permite la fosforilación oxidativa

A
  • el complejo V (parece un motor) mete H+ del espacio intermembrana para fosforilar ADP
  • cada giro genera 3 ATP
19
Q

que son los UCP

A
  • son proteínas desacoplantes (inhibidores)

- ejemplo: termogenina, propia del tejido adiposo pardo que inhibe fosforilación oxidativa del bebé para generar calor

20
Q

que es la glicogénesis

A
  • formación de glucógeno a partir de G-6-P
21
Q

que es la glicogenólisis

A
  • romper glucógeno para formar G-6-P para hacer camino de glicólisis
22
Q

qué órgano es el responsable de mantener glicemia

A
  • hígado porque es el único que puede liberar glucosa a la sangre
23
Q

que regula que se haga glicogénesis o glicogenólisis

A
  • la presencia de AMPc
  • debido a que ambos procesos son regulados por modificación covalente, la presencia o no de AMPc es la que regula la activación o no de las enzimas encargadas
24
Q

que enzimas se encargan de la glicogénesis y la glucogenólisis

A
  • glicogénesis: glicógeno sintetasa (activa en su forma desfosforilada)
  • glicogenolisis: glicógeno fosforilasa (activa en su forma fosforilada)
25
Q

que efecto tiene el AMPc sobre las enzimas de glucogénesis y gligenolisis

A
  • un aumento del AMPc indica que hay poco ATP, por lo que se necesita hacer glicogenólisis
  • por lo tanto: + AMPc tiene un efecto inactivador de la glicógeno sintetasa y un efecto activador en glicógeno fosforilasa
26
Q

quién determina el aumento de AMPc

A
  • adrenalina (+) (por parte del músculo)
  • glucagón (+) (del hígado)
  • insulina (-) (del hígado)
27
Q

que enzima se encarga de ciclar el AMPc

A
  • adenilato ciclasa

- es activada por glucagón y adrenalina

28
Q

que enzima convierte al AMPc en AMP y que lo activa

A
  • la fosfodiesterasa es la que convierte a AMPc en AMP

- la activa la insulina

29
Q

para qué sirve la vía de las pentosas

A
  • para producir pentosas y NADPH

- es la principal proveedora de NADPH para metabolismo de lípidos

30
Q

donde ocurre la vía de las pentosas

A
  • hígado
  • eritrocitos
  • corteza adrenal
  • glándula mamaria
31
Q

que es la gluconeogénesis, cuales son sus sustratos, donde ocurre y cuales son las condiciones fisiológicas para que ocurra

A
  • es “volver a formar glucosa”
  • se hace a partir de lactato, glicerol y aminoácidos gluconeogenéticos
  • ocurre en condiciones de ayuno
  • lo hace principalmente el hígado y el riñón
32
Q

cual es la fase limitante de la gluconeogénesis y por qué

A
  • el paso de piruvato (PIR) a fosfoenolpiruvato (PEP)

- porque es un proceso muy endergónico

33
Q

que enzima da inicio a gluconeogénesis

A
  • piruvato carboxilasa (convierte PIR a oxalacetato)
34
Q

como se regula la glicólisis y gluconeogénesis

A
  • mediante enzimas alostéricas
    • fosfofructoquinasa (glicólisis)
    • fructosa 1-6 bifosfatasa (gluconeogénesis)
  • F-2,6-diP es la que genera alosterismo
35
Q

que es el ciclo de Cori

A
  • la contracción anaeróbica de un músculo genera lactato

- lactato vuelve a ser glucosa mediante gluconeogénesis

36
Q

que efecto tiene el aumento de F-2,6-diP

A
  • genera un efecto positivo en la fosfofructoquinasa, osea que favorece a la glicólisis
  • genera un efecto negativo en la fructosa 1-6 bifosfatasa, osea que inhibe a la gluconeogénesis