Glucólisis aerobia Flashcards

(33 cards)

1
Q

Es el proceso citoplasmático de oxidación de una molécula de glucosa (6C) en dos moléculas de piruvato (3C), produciendo ATP y NADH

A

Glucólisis

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2
Q

¿Dónde ocurre la glucólisis?

A

En el citoplasma de la célula

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3
Q

¿Cómo entra la glucosa a la célula?

A

A través de transportadores GLUT, que pueden ser dependientes o independientes de insulina

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4
Q

¿Qué transportador GLUT es dependiente de insulina?

A

GLUT4, presente en músculo y tejido adiposo

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5
Q

¿Cuál es la función del paso 1 de la glucólisis y qué enzimas lo catalizan?

A

Fosforilar la glucosa a glucosa-6-fosfato para evitar que salga de la célula. Lo catalizan hexocinasa o glucocinasa

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6
Q

¿Qué ocurre en el paso 3 y por qué es importante?

A

La fructosa-6-fosfato se convierte en fructosa-1,6-bisfosfato por la enzima PFK1. Es un paso regulador clave, irreversible y requiere ATP

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7
Q

¿Qué enzima produce los NADH en la glucólisis?

A

Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa, en el paso 6

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8
Q

¿Cuántas moléculas de ATP neto se producen en la glucólisis?

A

2 ATP netos (4 generados - 2 utilizados)

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9
Q

¿Qué molécula es el producto final de la glucólisis y cuál es su destino en condiciones aeróbicas?

A

El piruvato, que se convierte en acetil-CoA para entrar al ciclo de Krebs

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10
Q

¿Qué ocurre con el piruvato en condiciones anaeróbicas?

A

Se convierte en lactato por la lactato deshidrogenasa para regenerar NAD+

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11
Q

¿Qué significa “fosforilación a nivel de sustrato”?

A

Formación de ATP directamente desde un intermediario fosforilado, sin necesidad de la cadena respiratoria

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12
Q

¿Cuáles son los pasos de producción de ATP en la glucólisis?

A

Paso 7 (fosfoglicerato cinasa) y paso 10 (piruvato cinasa), ambos generan 2 ATP (uno por cada G3P)

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13
Q

¿Por qué se regula la glucólisis?

A

Para evitar producir ATP innecesariamente

Para asegurar energía cuando se necesita

Permite responder a las necesidades energéticas y disponibilidad de glucosa

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14
Q

¿Cuáles son las 3 enzimas clave reguladas en la glucólisis?

A

Hexocinasa / Glucocinasa (primer paso)

Fosfofructocinasa 1 (PFK1) (paso más regulado)

Piruvato Cinasa (último paso)

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15
Q

¿Qué tipos de regulación existen?

A

Alostérica: Moléculas se unen a sitios no activos → cambian la forma y actividad de la enzima

Hormonal: Insulina y glucagón → activan o inhiben enzimas mediante fosforilación

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16
Q

¿Qué estimula a la Hexocinasa y la Glucocinasa?

17
Q

¿Qué inhibe a la Hexocinasa?

A

La glucosa 6-fosfato (producto de su acción)

18
Q

¿Qué inhibe a la Glucocinasa?

A

La fructosa 6-fosfato (la devuelve al núcleo)

19
Q

¿Qué efecto tiene la insulina sobre la Hexocinasa y Glucocinasa?

A

Aumenta su síntesis (más enzima disponible)

20
Q

¿Qué hace el glucagón con la Hexocinasa y Glucocinasa?

A

Inhibe su acción para conservar glucosa en sangre

21
Q

¿Qué moléculas inhiben a la PFK1?

A

ATP y citrato

22
Q

¿Qué moléculas estimulan a la PFK1?

A

ADP y fructosa 2,6-bisfosfato (F2,6BP)

23
Q

¿Qué hormona reduce los niveles de F2,6BP?

A

El glucagón, al fosforilar el complejo PFK2/F2,6-BPasa.

24
Q

¿Qué hormona aumenta los niveles de F2,6BP?

A

La insulina, al desfosforilar el complejo enzimático

25
¿Qué inhibe a la Piruvato Cinasa?
ATP, acetil-CoA y ácidos grasos de cadena larga
26
¿Qué estimula a la Piruvato Cinasa?
Fructosa 1,6-bisfosfato (regulación feed-forward)
27
¿Cómo regula el glucagón a la Piruvato Cinasa?
La fosforila, inactivándola
28
¿Cómo regula la insulina a la Piruvato Cinasa?
La desfosforila (la activa) y aumenta su síntesis
29
¿Qué efecto tiene el arseniato en la glucólisis?
Inhibe enzimas clave (G3P deshidrogenasa y Piruvato Cinasa), bloqueando la producción de ATP
30
¿Qué efecto tiene la fructosa 2,6-bisfosfato (F2,6BP) sobre la PFK1?
activa a la PFK1, estimulando la glucólisis
31
¿Cómo afecta el glucagón a la PFK1 y a la glucólisis?
El glucagón ↓ F2,6BP → inhibe PFK1 → ↓ glucólisis
32
¿Cómo afecta la insulina a la PFK1 y a la glucólisis?
La insulina ↑ F2,6BP → activa PFK1 → ↑ glucólisis
33
Producto final de la glucólisis
2 moléculas de piruvato 2 ATP 2 NADH