17. Biosíntesis y Transporte de Lípidos Flashcards

(45 cards)

1
Q

De qué manera transportamos los lípidos en la sangre de un tejido a otro?

A

En forma de lipoproteínas

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2
Q

Qué son las lipoproteínas?

A

Son complejos macromoleculares de proteínas transportadoras de lípidos por el torrente sanguíneo, denominadas apolipoproteínas

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3
Q

Las lipoproteínas poseen un núcleo hidrofóbico, formado por____________ y _________

A

Triglicéridos y estrés de colesterol

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4
Q

Los lipoproteínas poseen una capa externa de ______, _____ y ______

A

Fosfolípidos, colesterol libre y apolipoproteínas

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5
Q

Hay diferentes tipos de lipoproteínas, menciona cada una de ellas:

A

Quilomicrón
VLDL
IDL
LDL
HDL

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6
Q

Ya sabemos que todos los lipoproteínas tienen una composición de triglicéridos con glicerofosfolípidos, ésteres de colesterol, colesterol libre, + proteínas…
Empezando por las lipoproteínas HDL cómo se encuentra su composición de grasas en comparación con la de proteínas?

A

Tiene más o menos mitad y mitad, 45% de grasas y 55% de proteínas.

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7
Q

Ya sabemos que todos los lipoproteínas tienen una composición de triglicéridos con glicerofosfolípidos, ésteres de colesterol, colesterol libre, + proteínas…
Empezando por las lipoproteínas LDL cómo se encuentra su composición de grasas en comparación con la de proteínas?

A

Los lipoproteínas de baja densidad tienen 75% de grasas y 25% de proteínas

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8
Q

Ya sabemos que todos los lipoproteínas tienen una composición de triglicéridos con glicerofosfolípidos, ésteres de colesterol, colesterol libre, + proteínas…
Empezando por las lipoproteínas IDL cómo se encuentra su composición de grasas en comparación con la de proteínas?

A

Tienen 80% de grasas y 20% de proteínas

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9
Q

Ya sabemos que todos los lipoproteínas tienen una composición de triglicéridos con glicerofosfolípidos, ésteres de colesterol, colesterol libre, + proteínas…
Empezando por las lipoproteínas VLDL cómo se encuentra su composición de grasas en comparación con la de proteínas?

A

Tienen 90% de grasas y 10% de proteínas

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10
Q

Ya sabemos que todos los lipoproteínas tienen una composición de triglicéridos con glicerofosfolípidos, ésteres de colesterol, colesterol libre, + proteínas…
Empezando por las lipoproteínas quilomicrones cómo se encuentra su composición de grasas en comparación con la de proteínas?

A

Éstos contienen un 95% de grasas y 5% de proteínas

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11
Q

Quién forma a los quilomicrones?

A

Los enterocitos

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12
Q

Los quilomicrones nacientes en los enterocitos son liberados al sistema _________

A

Linfático

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13
Q

Los quilomicrones nacientes llegan al torrente sanguíneo por la vena ________

A

Subclavia

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14
Q

¿Cómo se forman los quilomicrones maduros?
En el torrente sanguíneo el ________ se encuentra con los quilomicrones nacientes y les transfiere ApoC-II y ApoE conviertiéndolos en quilomicrones maduros

A

HDL

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15
Q

Los capilares del músculo, la glándula mamaria y el tejido adiposo obtienen ácidos grasos y glicerol al degradar los quilomicrones mediante la enzima ______________ activada por ApoC-II

A

Lipoproteína Lipasa (LPL)

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16
Q

¿Cómo podemos identificar a un quilomicrón naciente?

A

Porque tiene la proteína Apo B-48

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17
Q

Regresando a los postulados anteriores ya sabemos que las HDL le van a transferir ApoC-II y ApoE a los quilomicrones nacientes para convertirlos en maduros, pero ¿Para qué sirve cada una de estas proteínas?

A
  • ApoC-II (necesaria para activar la enzima lipoproteína lipasa, LPL)
  • ApoE (importante para que luego los remanentes de quilomicrones sean captados por el hígado).
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18
Q

Los quilomicrones maduros son lo mismo que los remanentes?

A

NO

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19
Q

¿Cuáles son las principales diferencias que hay entre un quilomicrón maduro y uno remanente?

A

Los quilomicrones maduros son los que ya han recibido las proteínas adicionales de las HDL (como ApoC-II y ApoE) y están listos para transportar triglicéridos a los tejidos. En este estado, aún están llenos de lípidos y tienen un tamaño considerable.

Por otro lado, los quilomicrones remanentes son el resultado de los quilomicrones maduros después de haber entregado la mayoría de sus triglicéridos a los tejidos. Estos remanentes contienen principalmente colesterol y algunas proteínas, y son reconocidos por el hígado para su captura y descomposición.

20
Q

Los quilomicrones remanentes viajan al hígado y son reconocidos por la presencia de ________ por receptores en los hepatocitos para su degradación.

21
Q

Una vez que los quilomicrones remanentes llegan al hígado, los hepatocitos los degradan para transformarlos en ______

22
Q

Una vez que el hígado sintetiza las VLDL que contienen TAG (Triacilglicéridos) colesterol y también le agregan la proteína _________

A

ApoB-100, (ya NO va a ser la ApoB-48)

23
Q

Las VLDL serán liberadas al torrente sanguíneo y las lipoproteínas ______ le van a agregar ApoC-II y ApoE como anteriormente lo hicieron con los quilomicrones nacientes

24
Q

Ya sabemos que las proteínas ApoC-II van a ser reconocidas en los tejidos muscular, adiposo y glándula mamaria y van a activar a las enzimas ________ para descomponer a las VLDL en AG y glicerol

A

LPL (Lipoprotein Lipase)
(Las enzimas que degradan Lipoproteínas)

25
¿En qué se van a convertir las VLDL después de que los tejidos le hayan quitado AG y glicerol (TAG)? O más bien, cuáles serían los remanentes de los VLDL?
Pues se convierten en IDL (Intermediate Density Lipoproteins) Estas son como los remanentes de las VLDL después de que perdieron TAG
26
Ahora, ya que formamos a las IDL estas tienen dos posibles destinos, cuáles son?
1. Ser captadas por el hígado: Una parte de las IDL es reconocida y captada directamente por el hígado gracias a la proteína **ApoE** donde se descomponen. Este proceso permite que los componentes de las IDL se reciclen y se utilicen en otras funciones metabólicas. 2. Convertirse en LDL: Las IDL que no son captadas por el hígado pueden seguir circulando en la sangre y perder aún más triglicéridos, transformándose en LDL. Las LDL son lipoproteínas más pequeñas y densas que están compuestas principalmente de colesterol.
27
Una vez que formamos a las LDL a partir de las IDL sabemos que las LDL tienen una alta concentración de _________ y _________ entonces son las responsables de transportar este _________ al resto de las células de cuerpo.
Colesterol y ésteres de colesterol Colesterol
28
Por qué las LDL tienen alta concentración de colesterol?
Porque en este trayecto hemos pasado de quilomicrones a VLDL y le quitamos TAG, luego pasamos de VLDL a IDL porque le quitamos TAG, luego pasamos de IDL a LDL porque le quitamos TAG, Entonces ya le quitamos casi todos los TAG y sólo queda el Colesterol y los ésteres de colesterol
29
Las LDL van a tener la proteína ________ que es la que va a ser captada por receptores en las células.
ApoB-100
30
Las células utilizan el colesterol para la síntesis de…
* Membranas celulares * Hormonas esteroideas * Síntesis de vitaminas etc.
31
Las LDL van a ser captadas por las células por los receptores de LDL que identifican a la proteína ApoB-100 y entonces van a ser absorbidas por la célula mediante el proceso de:
Endocitosis
32
Después de que se internalizó a las LDL mediante endocitosis se le va a unir un lisosoma que va a ayudar a degradar al LDL. Aquí es donde los ésteres de colesterol (que son colesterol unido a un ácido graso por un enlace éster) se ______ para liberar colesterol libre. Esto ocurre gracias a la acción de enzimas ________, principalmente colesterol éster hidrolasa, que rompe los enlaces éster entre el colesterol y el ácido graso.
Hidrolizan Enzimas Hidrolíticas
33
Una vez liberado el colesterol libre, este puede ser utilizado por la célula para varias funciones, como la sintetización de ____________, la producción de ______________, (en células específicas como las células de las glándulas suprarrenales y los testículos) o para almacenar como ésteres de colesterol en el citosol, si la célula necesita almacenar colesterol.
Membranas celulares Hormonas esteroideas
34
Cuál será en destino de los glicerofosfolípidos que sobraron en las LDL, recordemos que los lisosomas van a degradar a las LDL y los residuos de esta interacción serán: ___________, __________ y ____________
El destino de los glicerofosfolípidos será formar componentes de la membrana Colesterol libre, Gliceroforfolípidos y Algunas proteínas que quedaban en los LDL
35
Qué le va a pasar a las Proteínas que sobraban en las LDL
Los lisosomas las van a degradar en Aminoácidos y utilizarán éstos para una biosíntesis de nuevas proteínas.
36
Okey pero qué pasa con las HDL?? Quién las sintetizó?
Son sintetizadas por el hígado y el intestino
37
Las HDL NACIENTES contienen la proteína ______ y fosfolípidos
ApoA-I
38
Las HDL viajan por el torrente sanguíneo y recolectan el exceso de ________ de los tejidos, (lo contrario que hacían las LDL)
Colesterol
39
Para qué nos va a servir la proteína ApoA-I que tienen las HDL nacientes?
Pues resulta que gracias a estas proteínas las enzimas **Lecitina-colesterol aciltransferasa** (LCAT) se va a activar y como las HDL van a recolectar colesterol libre de los tejidos esta enzima va a **esterificar** a este colesterol y aquí es donde **las HDL nacientes se van a convertir en HDL maduras**
40
Qué le va a pasar a las HDL maduras?
Su destino es viajar hacia el hígado para que sean eliminadas o recicladas
41
Entonces al final de todo este recorrido tenemos 2 funciones principales de las HDL 1. Recogen el exceso de _______ y lo llevan al hígado para su degradación 2. Intercambiar ________ y _______ con otras lipoproteínas para ayudarlas a madurar
Colesterol Proteínas y lípidos
42
Qué significa hipercolesterolemia?
Cuando hay un aumento de LDL o colesterol en la célula entonces esto va a provocar que la célula diga que ya no quiere más LDL entonces va a bloquear la producción de receptores para LDL y que ya no entren más, entonces habrá un exceso de colesterol y LDL en sangre
43
Entonces ¿Qué será la hipocolesterolemia?
Lo contrario a la hipercolesterolemia (Bajos niveles de colesterol en sangre)
44
¿Qué será la normocolesterolemia?
Niveles normales de colesterol en sangre
45
¿Qué es la Arteriosclerosis?
La arteriosclerosis es el engrosamiento y endurecimiento de las arterias, lo que puede dificultar el flujo sanguíneo normal. Este proceso se produce cuando se acumulan placas de grasa, colesterol, calcio y otras sustancias en las paredes de las arterias, lo que lleva a su estrechamiento. Las causas comunes de la arteriosclerosis incluyen factores como la hipertensión, el tabaquismo, la diabetes y niveles altos de colesterol, especialmente LDL. Con el tiempo, las arterias pueden volverse menos flexibles, lo que aumenta el riesgo de problemas cardiovasculares graves como infartos, accidentes cerebrovasculares y enfermedad arterial periférica.