Metabolisme Flashcards

1
Q

Reaccions metabòliques

A

Conjunt de reaccions progressives de mol·lècules en rutes interconnectades dins d’una cèl·lula

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

Ruta/via metobòlica

A

Reaccions de reactius per produir productes, en un “segment” concret

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

Metabòlic

A

Substància química

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

Cicle de Krebs

A

Cicle de reaccions enllaçades, on els productes es converteixen en reactius d’altres reaccions

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

Objectiu reaccions

A

Obtenció d’energia i matèria

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vies catabòliques

A

Obtenció de molècules senzilles i alliberació d’energia mitjançant el trencament d’enllaços de monòmers

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vies anabòliques

A

Obtenció de molècules complexes amb l’aportació d’energia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Sistemes

A

Tancats, aïllats i oberts

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

Sistemes oberts

A

Intercanvia matèria i energia amb l’entorn

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Sistemes tancats

A

No intercanvien matèria però sí energia amb l’entorn

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

Sistemes aïllats

A

No intercanvien ni matèria ni energia amb l’entorn

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

Cicle de matèria

A

Dins de l’ecologia, hi ha un cicle de matèria en les cadenes atrófiques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Flux d’energia

A

No es crea ni es destrueix, es transforma

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Norma del 10%

A

Cada nivell trófic pot aprofitar un 10% de l’energia del nivell anterior

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Transformació d’energia en un organisme

A

Es trenquen els enllaços de nutrients durant la digestió, després es fa una oxidació que dona energia en forma d’ATP

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

Oxidació

A

Procés catabòlic que dona energia en forma d’ATP i llibera calor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
17
Q

ATP

A

Adenosina-trifosfat (nucleòtid), l’energia està en els enllaços entre fosfats

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
18
Q

Hidròlisi/trencament d’ATP

A

Es passa d’ATP a ADP + Pi (fosfat inorgànic)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
19
Q

Catabolisme

A

Energia de les molècules dels nutrients - formar ATP a partir d’ADP i Pi - l’ATP és l’energia pel treball cel·lular

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
20
Q

Formes d’obtenció d’ATP

A

Fosforilació a nivell de substrat i oxidativa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
21
Q

Fosforilació a nivell de substrat

A

Substrat que té un grup fosfat i es transfereix directament a l’ATP (forma l’enllaç fosfòric)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
22
Q

Exemples fosforilació a nivell de substrat

A

Glucolisi i fermentació làctica

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
23
Q

Fosforilació oxidativa

A

Producció d’ATP a partir de l’enzim ATP sintasa/sintetasa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
24
Q

Usos d’ATP

A

Treball de transport actiu a la membrana, treball mecànic per proteïnes motores o contracció muscular, treball químic en reaccions químiques

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
25
Q

Pirovat

A

Metabòlit obtingut per glucolisi que entrarà en cicle de Krebs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
26
Q

Rendiment energètic

A

Canvi de nº d’àtoms, producció neta d’ATP, producció d’intermediaris (NADH, FADH)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
27
Q

Reaccions exergòniques

A

Delta d’energia de Gibbs menor a 0 (similar a exotèrmic), allibera energia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
28
Q

Reaccions endergòniques

A

Delta d’energia de Gibbs major a 0 (similar a endotèrmic), guanya energia

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
29
Q

Entalpia

A

Energia dels enllaços, absorció/alliberament

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
30
Q

Entropia

A

Desordre, construcció/destrucció

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
31
Q

Acoplament energètic

A

Catabolisme i anabolisme són complementaris, les reaccions són en dos sentits

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
32
Q

Reaccions Oxido-Reducció (Redox)

A

Reaccions de transferència (agent reductor que s’oxida) i recepció (agent oxidant que es redueix) d’e-

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
33
Q

Oxidació

A

Perd e-, guanya O, perd H, crea enllaços C-O, forma un compost amb menor potencial energètic

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
34
Q

Reducció

A

Guanya e-, perd O, guanya H, crea enllaços C-H, forma un compost amb major potencial energètic

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
35
Q

Coenzims

A

NAD+, NADP+, FAD+

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
36
Q

Catabolisme

A

Reaccions de degradació que traspassa l’energia dels enllaços a les molècules com l’ATP, els substrats s’oxiden i el NAD+ o el FAD+ es redueixen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
37
Q

Substrats preferents

A

Glúcids

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
38
Q

Procés citoplasmàtic aeròbic

A

Glicòlisi i oxidació del piruvat, beta-oxidació d’àccids grassos, respiració de proteïnes

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
39
Q

Procés citoplasmàtic anaeròbic

A

Fermentació anaeròbica de la glucosa

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
40
Q

Procés mitocondrial

A

Cicle de Krebs i cadena respiratòria (aeròbic)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
41
Q

Diferència combustió i respiració cel·lular

A

La combustió és un alliberament d’energia sobtat mentre que la respiració cel·lular té presència d’ATP i llavors és esglaonada

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
42
Q

Glicòlisi

A

Oxidació de glucosa a 2 pirovats (-2ATP+4ATP = +2ATP i +2NADH +2H+) i després passa al cicle de Krebs i la cadena respiratòria, és una reacció universal, anaeròbica

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
43
Q

A ver si, cuando estudies, te acuerdas de lo que puse detrás de esta carta a la primera jejeje

A

Ha tocado el timbre, cállese señor

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
44
Q

Fermentació làctica

A

Cicle de piruvat a lactat i de lactat a piruviat recíprocament

45
Q

Etapes de la glicòlisi

A

La primera via (fase de preparació) divideix la glucosa en dos compostos de 3 carbonis, que segueixen la mateixa via repetida dos cops = 1 piruvat/via (fase de rendiment)

46
Q

Generació d’ATP en la glicòlisi

A

A partir d’afegir Pi en el mateix moment en què s’afegeix el NAD+ que es reduirà i després s’afegeix ADP, formant finalment ATP

47
Q

Cicle de Krebs / cicle dels àcids tricarboxilis / cicle de l’àcid cítric

A

2 piruvats - 2 acetil CoA - àcid cítric - CO2 + H20, com està acoblat a la cadena respiratòria, necessita O2 tot i que no hi intervé (ja que sense O2 no s’oxida NADH - NAD+ que intervé en processos)

48
Q

Reacció de transició

A

Pas del piruvat del citosol a la matriu mitocondrial, on hi ha una descarboxilació que forma CO2, una deshidrogenació (amb l’enzim piruvat deshidrogenasa) que redueix el NAD+ i unió al coenzim A

49
Q

Acetil-CoA - àcid crític

A

Acetil-CoA (2C) + oxalacetat (amb el citrat sintetasa) = citrat (6C)

50
Q

Reduccions, descarboxilacions i oxidacions en Krebs

A

3 reduccions de NAD+, 2 descarboxilacions, 1 reducció de FAD (=FADH2) i genera 1 ATP a nivell de substrat (el substrat li transfereix a l’ADP l’enllaç de fòsfor)

51
Q

GTP

A

GDP + Pi, serveix per fosfolirar l’ADP

52
Q

Cadena transportadora d’e-

A

Hi ha 4 complexos: complex I, II, III, IV que bombegen p+ de la matriu a l’espai intermembranós per mantenir el gradient de fora a dins - per generar ATP amb una altra proteïna

53
Q

Provinença dels e-

A

El NADH (3H+) en el complex I i el FADH2 (2H+) al complex II

54
Q

Elements en la cadena respiratòria

A

O2, complexos proteics (citocroms, grup hemo), ubiquinona (coenzim Q, lípid), citocrom C

55
Q

Teoria quimosmòtica

A

Es substitueix la fosforilació a nivell de substrat per una fosforilació oxidativa (cadena respiratòria)

56
Q

Via dels triacilglicèrids

A

Triacilglicèrids - hidròlisi amb lipasa - àcids grassos - activació de l’àcid gras - beta-oxidació = acetil CoA

57
Q

Beta-oxidació/Hèlix de Lynen

A

Divisió de la cadena d’àcid gras en cadenes de 2C (tallant pel C3 de la cadena = Cbeta), per després afegir el coenzim A, creant una hèlix d’acetil-CoA. Es genera FADH2 i NADH+ a partir de FAD i NAD per la cadena respiratòria

58
Q

Rendiment triacilglicèrids

A

Produeix molt més acetil CoA i llavors després amb el cicle de Krebs i la cadena respiratòria produeix el triple d’ATP

59
Q

Reaprofitament del glicerol

A

De la hidròlisi dels triacilglicèrids amb lipasa, surten glicerols que s’aprofiten per la glicòlisi - cicle de Krebs

60
Q

Activació de l’àcid gras

A

Uneix l’àcid gras amb el coenzim A = acil-CoA, utilitzant ATP que es transforma en AMP i l’enzim acil-coA-sintetasa

61
Q

Requeriment d’O2 en la beta-oxidació

A

Es necessita NAD i FAD oxidats que provenen de la cadena respiratòria (aeròbica), per tant necessita O2 de manera indirecta

62
Q

Via de les proteïnes

A

Proteïnes - proteòlisi/degradació - aminoàcids - degradació dels aminoàcids - cicle de Krebs (entrada repartida segons l’aminoàcid)

63
Q

Enzims de proteòlisi

A

Pepsina, quimiotripsina i carboxilasa, en l’estómac i el duodè

64
Q

Proteïnes exògenes o endògenes

A

Exògenes - sintetitzades, endògenes - utilitzades provinents de fora

65
Q

Separació del grup amino

A

Transaminació/desaminació que elimina l’amoni i l’envia al cicle de la urea per ser eliminat, gràcies a un intermediari

66
Q

Intermediari en la transaminació

A

L’intermediari capta el nitrogen formant glutamat i després allibera el seu grup amino amb l’enzim glu-deshidrogenasa

67
Q

Activació i inhibició del glu-deshidrogenasa

A

S’activa amb la presència d’ADP i GDP i s’inhibeix amb ATP i GTP. Per tant, si la cèl·lula ja té energia, no farà la via proteïca ja que no acostumen a ser fonts d’energia

68
Q

Respiració bacteris

A

Respiració anaeròbica que usa una cadena transportadora d’e- i l’acceptor final no és O2 sino NO3 o SO4

69
Q

Fermentacions

A

En absència d’O2, el piruvat s’oxida per fermentació per reciclar el NAD+ utilitzat durant la glicòlisi

70
Q

Rendiment fermentacions

A

De la fosforilació a nivell de substrat de la glicòlisi (2ATP)

71
Q

Tipus fermentació

A

Alcohòlica (2 pasos/enzims) - produeix etanol i làctica (1 pas/enzim) - produeix àcid làctic

72
Q

Fotosíntesi

A

Vía anabòlica autòtrofa - passa de matèria inorgànica a orgànica

73
Q

Tipus fotosíntesi

A

Oxigènica (produeix O2) i anoxigènica

74
Q

Fotòlisi de l’aigua

A

Trencament d’H2O que llibera O2, es troba al fotosistema II en els til·lacoides, genera un gradient de H (+H en l’espai intratil·lacoidal)

75
Q

Energia lluminosa

A

La llum excita atòms per alliberar e- utilitzats per reaccions químiques

76
Q

Fases de la fotosíntesi

A

Fase lluminosa i fase fosca

77
Q

Fase lluminosa

A

Es capta llum amb la clorofil·la per generar ATP (fotofosforil·lació), NADPH i O2 dins de les membranes til·lacoidals

78
Q

Fase fosca

A

Es fixa el CO2 gràcies a l’ATP (hi ha una “regeneració”) i el poder reductor (es fan reduccions) dels metabòlics en l’estroma del cloroplast

79
Q

Rubisco

A

Enzim que fixa el CO2 a la fase fosca

80
Q

Conexió cloroplast i mitocondri

A

El mitocondri utilitza les molècules orgàniques i l’O2 del cloroplast

81
Q

Cicle de Calvin

A

Conjunt de reaccions encadenades que fa la fixació del CO2 en la fase fosca, produint matèria orgànica (gliceraldehid-3-fosfat)

82
Q

Parts del cloroplast

A

Cal saber-les i dibuixar-ho, estroma, grana, til·lacoides, lameles, doble membrana, estomes…

83
Q

Estoma

A

Obertures de les fulles, per controlar la concentració d’aigua i gasos

84
Q

Mesòfil

A

Part central d’una fulla, les seves cèl·lules fan la fotosíntesi

85
Q

Molècula clorofil·la

A

Anell, presència de Mg, estructura lipídica i proteïca. Hi ha dos tipus: a (grup metil) i b (grup aldehid)

86
Q

Espectres de la fotosíntesi

A

Espectre d’absorció (absorbeix totes les longituds menys el color verd) i el d’acció (tasa fotosintètica segons longitud d’ona)

87
Q

Pigments accessoris

A

Absorbeixen altres longituds d’ona per aprofitar la seva energia

88
Q

Fotoactivació

A

L’energia de la llum excita electrons que es desprenen i són captats per una molècula receptora

89
Q

Plastoquinona

A

Molècula receptora d’un parell d’e-, que el porta del fotosistema II al I

90
Q

Complex antena

A

Centre col·lector de llum i redirigeix l’energia fins que arriba al centre de reacció, on es desprèn l’e-

91
Q

Citocrom

A

Proteïna que permet el pas d’e- juntament amb la plastoquinona

92
Q

Diferència entre compensació d’e- en els fotosistemes

A

En el fotosistema II es desprenen 2 e- i obté 2 e- per compensar a partir de la fotòlisi de l’aigua, en canvi, en el fotosistema I es desprenen 2 e- per la llum i es compensen amb 2 e- que venen del fotosistema II

93
Q

Poder reductor del fotosistema I

A

Despren 2 e- que van a la NADP+ reductasa per reduir NADP+ = NADPH

94
Q

Fotofosforilació acíclica

A

Fase lluminosa que proporciona NADPH, sense tornar a començar (cicle Z)

95
Q

Fotofosforilació cíclica

A

Fase lluminosa on es produeix ATP per la fase fosca, compensant els nivells

96
Q

Quimiosmosi

A

Teoria que diu que es pot generar ATP a partir d’un gradient de protons amb l’ATP sintetasa

97
Q

Diferència fase cíclica i acíclica

A

A la acíclica no hi ha NADP+ reductasa ni H20

98
Q

Regeneració

A

Amb ATP es converteix la gliceraldehid-3-fosfat al reactiu de 5C que s’ajunta amb el C inorgànic al principi del cicle de Calvin

99
Q

Conseqüències calor per les plantes

A

Els estomes (porus) pels quals entra CO2 i surt O2 pel cicle de Calvin es tanquen per la calor i llavors s’evapora l’H2O que absorbeix la planta

100
Q

Fotorespiració

A

Tancament dels estomes i augment del O2, fent que la RuBisCo passi a tenir acció oxidativa i no faci la carboxilació en el cicle de Calvin - baixa l’eficiència

101
Q

Adaptacions a la fotorespiració

A

Ruta C4 i ruta CAM

102
Q

Plantes C4

A

Separen la fase lluminosa (cèl·lules del mesòfil) i fosca (cèl·lules de la beina fascicular) espaialment, en cèl·lules diferents

103
Q

Plantes CAM

A

Separen la fase lluminosa (dia - calor, estomes tancats) i fase fosca (nit - fred, estomes oberts) temporalment

104
Q

Factors que influeixen en la fotosíntesi

A

Llum, aigua, CO2, O2, temperatura

105
Q

Influència llum a fotosíntesi

A

Major intensitat llumínica, major rendiment fotosintètic fins un punt de saturació

106
Q

Influència CO2 a fotosíntesi

A

Major concentració, major rendiment fotosintètic, fins un punt de saturació perquè no hi ha suficients enzims de carboxilació

107
Q

Influència O2 a fotosíntesi

A

Major concentració, menor rendiment fotosintètic, ja que la RuBisCo passa a la seva funció oxidativa

108
Q

Influència aigua a fotosíntesi

A

Menor disponibilitat d’aigua, menor rendiment fotosintètic, ja que els estomes es tanquen per evitar dissecar-se i falta el CO2

109
Q

Influència temperatura a fotosíntesi

A

Major temperatura, major rendiment fotosintètic, ja que disminueix l’energia d’activació de les reaccions fins arribar al límit de la desnaturalització dels enzims