GLUCÓLISIS Flashcards

(26 cards)

1
Q

¿Qué ocurre en la fase de inversión de energía de la glucólisis?

A

Se consumen 2 ATP para transformar glucosa en dos moléculas de G3P

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Q

¿Qué enzima convierte la glucosa en glucosa-6-fosfato?

A

Hexoquinasa (o glucoquinasa en hígado). Usa 1 ATP y es una reacción irreversible.

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3
Q

¿Qué tipo de enzima convierte G6P en F6P?

A

Una isomerasa (fosfoglucosa isomerasa). Reacción reversible.

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4
Q

¿Cuál es el paso regulador clave de la glucólisis?

A

La conversión de F6P a F1,6BP por la fosfofructoquinasa-1 (PFK-1). Usa 1 ATP. Es irreversible.

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5
Q

¿Qué enzima divide la fructosa-1,6-bisfosfato en dos triosas?

A

Aldolasa. Reacción reversible.

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6
Q

¿Qué sucede con la dihidroxiacetona fosfato en la glucólisis?

A

Se convierte en G3P por triosa fosfato isomerasa. Solo G3P continúa en la vía.

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7
Q

¿Qué ocurre en la fase de recuperación de energía de la glucólisis?

A

Se generan 4 ATP y 2 NADH al convertir G3P en piruvato

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8
Q

¿Qué enzima forma NADH en la glucólisis?

A

Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa. Es una oxidoreductasa.
Inhibida por yodoacetato

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9
Q

¿Cuál es la primera fosforilación a nivel de sustrato en la glucólisis?

A

La conversión de 1,3-BPG en 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato quinasa. Genera ATP.

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10
Q

¿Qué tipo de enzima es la fosfoglicerato mutasa?

A

Una mutasa, que mueve el grupo fosfato. Reacción reversible.

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11
Q

¿Qué enzima forma fosfoenolpiruvato (PEP)?

A

Enolasa. Produce una molécula de alta energía (PEP). Reacción reversible.

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12
Q

¿Qué enzima cataliza el paso final de la glucólisis?

A

Piruvato quinasa. Convierte PEP en piruvato y genera ATP. Es irreversible.

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13
Q

¿Cuál es el balance neto de ATP en la glucólisis?

A

2 ATP netos (4 generados - 2 consumidos). También se generan 2 NADH.

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14
Q

¿Cuáles son los epímeros más comunes de la glucosa?

A

Manosa (epímero en C2) y galactosa (epímero en C4).

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15
Q

¿Cuáles son los pasos irreversibles de la glucólisis?

A

Paso 1 (Hexoquinasa)
Paso 3 (PFK-1)
Paso 10 (Piruvato quinasa)

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16
Q

¿Qué pasos de la glucólisis consumen o generan ATP?

A

**Consumen ATP:
**
* Paso 1: Hexoquinasa (Glucosa → G6P)
* Paso 3: PFK-1 (F6P → F1,6BP)

**Generan ATP (fosforilación a nivel de sustrato):
**
* Paso 7: Fosfoglicerato quinasa (1,3-BPG → 3PG)
* Paso 10: Piruvato quinasa (PEP → Piruvato)

👉 Balance neto: 2 ATP por glucosa (4 generados – 2 consumidos)

17
Q

¿Qué enzima de la glucólisis es inhibida por yodoacetato?

A

Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa (Paso 6). Inhibe al modificar el grupo -SH.

18
Q

🔄 Ciclo de Cori

A

🟩 ¿Dónde ocurre el Ciclo de Cori?
Entre músculo (anaerobio) y hígado (aerobio).

🟩 ¿Qué convierte el músculo en lactato?
Glucosa → piruvato → lactato (por lactato deshidrogenasa).

🟩 ¿Qué hace el hígado con el lactato?
Lactato → piruvato → glucosa (vía gluconeogénesis).

🟩 ¿Por qué es importante?
Permite que el músculo siga generando ATP en anaerobiosis y recicla lactato.

19
Q

🔋 Lanzadera Glicerol-3-Fosfato

A

🟩 ¿Qué usa?
Dihidroxiacetona fosfato (DHAP) → Glicerol-3-fosfato.

🟩 ¿Qué ocurre en la mitocondria?
Glicerol-3-fosfato → DHAP (genera FADH₂ = 1.5 ATP).

20
Q

🔁 Lanzadera Malato-Aspartato

A

🟩 ¿Qué ocurre en el citosol?
Oxalacetato + NADH → Malato (entra a la mitocondria).

🟩 ¿Qué ocurre en la mitocondria?
Malato → oxalacetato + NADH (→ 2.5 ATP en la cadena respiratoria).

🟩 ¿Cómo se regenera oxalacetato en el citosol?
Se transamina a aspartato → sale → vuelve a oxalacetato.

21
Q

📉 Vía de Rapoport-Luebering

A

🟩 ¿Qué hace esta vía?
Evita producción de ATP para formar 2,3-BPG (↓ afinidad de Hb por O₂).

🟩 ¿Qué enzimas usa?

Difosfogliceratomutasa: 1,3-BPG → 2,3-BPG

Difosfoglicerato-fosfatasa: 2,3-BPG → 3-PG

🟩 ¿Función principal?
Regular liberación de oxígeno de Hb en los tejidos.

22
Q

🧬 Anemia de células falciformes

A

Mutación genética: Glu → Val (posición 6 β-globina)
Efecto: HbS se polimeriza en desoxigenación → eritrocitos deformes → anemia + dolor.

23
Q

☠️ Intoxicación por monóxido de carbono

A

Mecanismo: CO compite con O₂ → se une con más afinidad a Hb (carboxihemoglobina).
Resultado: ↓ transporte de O₂ → hipoxia.

24
Q

🏔️ Mal de altura

A

Causa: ↓ Presión O₂ → hipoxia.
Respuesta: ↑ 2,3-BPG → ↓ afinidad de Hb por O₂ → más liberación de O₂ a tejidos.

25
😰 Ansiedad + hiperventilación
Causa: ↑ pérdida de CO₂ → alcalosis respiratoria. Efecto: ↑ pH → ↑ afinidad de Hb por O₂ → menos liberación a tejidos → mareo.
26
💙 Metahemoglobinemia
Causa: Fe²⁺ oxidado a Fe³⁺ (por drogas, nitritos, congénito). Efecto: Hb no puede unir O₂ → cianosis + hipoxia. Tratamiento: Azul de metileno (reduce Fe³⁺ a Fe²⁺).