Gluconeogénesis Flashcards

1
Q

Pero entre comidas, cuando ayuna, el cuerpo mantiene los niveles de glucosa usando .

A

gluconeogénesis

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2
Q

La gluconeogénesis es una vía metabólica que utiliza reacciones enzimáticas para producir glucosa a partir de otras moléculas, como

A

aminoácidos, lactato y glicerol.

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3
Q

La gluconeogénesis tiene lugar principalmente en las células hepáticas, pero también puede ocurrir en las

A

células epiteliales del riñón y los intestinos.

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4
Q

Específicamente, tiene lugar en ____________________ de las células que se encuentran en estos tejidos.

A

en el citoplasma, las mitocondrias y el retículo endoplásmico

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5
Q

la glucosa en su pasta se descompone por una serie de reacciones enzimáticas para producir piruvato, produciendo ATP en el proceso

A

glucólisis

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6
Q

Parte de la glucosa extra se almacena en las células del hígado en forma de _______, que es un montón de moléculas de glucosa unidas entre sí.

A

glucógeno

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7
Q

depende de su __________ mantener niveles adecuados de glucosa en sangre mientras ayuna.

A

hígado

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8
Q

Hay dos vías que pueden contribuir a la glucosa:

A

glucogenólisis y gluconeogénesis.

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9
Q

El hígado descompone el glucógeno en moléculas individuales de glucosa, pero eso solo ayuda durante 12 a 24 horas de ayuno, porque las reservas de glucógeno son finitas.

A

glucogenólisis

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10
Q

produce glucosa desde cero, por lo que puede continuar en caso de que ayune durante más de un día.

A

gluconeogénesis

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11
Q

a las 12 horas de ayuno es el principal proveedor de glucosa en el torrente sanguíneo, es casi glucólisis inversa

A

la gluconeogénesis

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12
Q

estás trabajando hacia atrás y usando ATP para convertir el piruvato en glucosa.

A

gluconeogénesis

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13
Q

de las reacciones en la glucólisis y la gluconeogénesis son reversibles, lo que significa que pueden ir en ambas direcciones utilizando las mismas enzimas

A

7

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14
Q

los otros __ son irreversibles, lo que significa que la enzima que media la reacción solo puede ir en la dirección de la glucosa al piruvato, pero no al contrario.

A

3

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15
Q

los ingredientes que necesitamos para cocinar algo de glucosa desde cero en nuestro hígado son una fuente de

A

piruvato y ATP

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16
Q

En la gluconeogénesis, las dos fuentes principales de piruvato son

A

el lactato y los aminoácidos como la alanina

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17
Q

se produce como un subproducto de la respiración anaeróbica en los glóbulos rojos y el ejercicio de las células del músculo esquelético.

A

lactato

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18
Q

Una enzima elimina un hidrógeno del lactato, convirtiéndolo en piruvato. En esa reacción, el hidrógeno va a un dinucleótido de nicotinamida adenina cercano, o NAD +, que se convierte en NADH.

A

lactato deshidrogenasa

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19
Q

Tenemos 20 aminoácidos diferentes, y 18 de ellos, con la excepción de __________, son aminoácidos glucogénicos, lo que significa que se pueden usar para producir glucosa.

A

la leucina y la lisina

20
Q

elimina un grupo amino de la alanina (aminoácido principal) y lo convierte en piruvato

A

alanina transaminasa, o ALT

21
Q

El grupo amino se une a un ácido que luego se convierte en glutamato

A

alfa cetoglutarato

22
Q

Las enzimas transaminasas requieren como cofactor

A

piridoxina o vitamina B6

23
Q

Durante el ayuno, las células alfa pancreáticas detectan que los niveles de glucosa en sangre disminuyen y liberan

A

glucagón

24
Q

el bajo nivel de insulina, la presencia de epinefrina y la ACTH están causando que los adipocitos o las células grasas estimulen la lipasa sensible a las hormonas o HSL, una enzima que descompone los triacilglicéridos en

A

ácidos grasos libres y glicerol

25
Q

En las mitocondrias de hepatocitos, los ácidos grasos libres se descomponen en acetil CoA y ATP mediante un proceso metabólico llamado

A

beta oxidación.

26
Q

se utilizarán para construir glucosa

A

el lactato, el glicerol y todos los aminoácidos excepto la leucina y la lisina

27
Q

El primer paso es convertir el piruvato en fosfoenolpiruvato, o PEP, involucra 3 enzimas;

A

piruvato carboxilasa, malato deshidrogenasa y fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, o PEPCK.

28
Q

la ruta alternativa comienza cuando el piruvato entra en las mitocondrias, y la piruvato carboxilasa le agrega un carbono, formando una molécula de 4 carbonos

A

oxalacetato

29
Q

Una regla general es que cualquier enzima carboxilasa requiere 3 cofactores, ABC,

A

“a” para ATP, que proviene de la oxidación de ácidos grasos, “b” para biotina, o vitamina B7, y “c” para dióxido de carbono.

30
Q

se produce durante la oxidación de ácidos grasos mejora la actividad de la piruvato carboxilasa.

A

el acetil-CoA

31
Q

tenemos oxaloacetato, y necesita salir de las mitocondrias y entrar en el citoplasma para continuar la gluconeogénesis, el malato deshidrogenasa en las mitocondrias agrega un hidrógeno al oxalacetato, convirtiéndolo en malato, la malato deshidrogenasa en el citoplasma lo convierte de nuevo en oxalacetato

A

proceso de conversión y reconversión se llama lanzadera malato.

32
Q

El oxalacetato está en el citoplasma, PEPCK elimina un grupo carbono y agrega un grupo fosfato, convirtiendo el oxalacetato en
la energía viene en forma de trifosfato de guanosina, o GTP.

A

PEP

33
Q

mejoran la actividad de PEPCK por inducción, y estar varado en el bosque genera muchas de estas hormonas, acelerando la gluconeogénesis.

A

el glucagón, la epinefrina y el cortisol,

34
Q

Ahora que tenemos PEP, pasa por una serie de reacciones reversibles, que son comunes a la glucólisis, hasta que se convierte en

A

fosfato de dihidroxiacetona o DHAP

35
Q

el glicerol de la actividad de la lipasa sensible a las hormonas también se puede utilizar para producir DHAP, la enzima glicerol quinasa agrega un grupo fosfato del ATP al tercer carbono del glicerol, produciendo

A

glicerol-3-fosfato o G3P

36
Q

otra enzima llamada glicerol-3-fosfato deshidrogenasa convierte

A

G3P en DHAP.

37
Q

, una vez que se forma DHAP, se convierte en fructosa 1,6 bisfosfato por una reacción reversible que involucra a la enzima .

A

aldolasa

38
Q

elimina un fosfato del primer carbono de la fructosa-1,6-bisfosfato, produciendo fructosa-6-fosfato
es el paso limitante de la gluconeogénesis

A

fructosa-1,6-bisfosfatasa

39
Q

El glucagón se activa mientras que la insulina inhibe la

A

fructosa-1,6 bisfosfatasa.

40
Q

la fructosa-6-fosfato se convierte en su isómero, glucosa-6-fosfato por la enzima _______, que cambia la forma molecular, pero no su estructura química.

A

isomerasa

41
Q

La eliminación del fosfato del 6º carbono de la glucosa, requiere una enzima ubicada en el retículo endoplásmico. Una vez que se elimina el fosfato, la glucosa puede entrar en el torrente sanguíneo.

A

glucosa-6-fosfatasa

42
Q

El alcohol o etanol también se procesa en las células hepáticas, y con el tiempo resulta en una acumulación de

A

NADH y ATP en el citoplasma.

43
Q

El aumento de los niveles de NADH indica a las enzimas láctica, malato y glicerol-3-fosfato deshidrogenasa en la gluconeogénesis que vayan al revés:

A

del piruvato al lactato, del oxalacetato al malato y del DHAP al G3P

44
Q

los niveles altos de ATP en el hígado ralentizan la oxidación beta de ácidos grasos y causan una

A

acumulación anormal de grasa en el hígado.

45
Q

es glucólisis inversa, pero hay 3 reacciones irreversibles que se evitan utilizando enzimas que son exclusivas de la gluconeogénesis.

A

La piruvato quinasa es evitada por la piruvato carboxilasa, la malato deshidrogenasa y PEPCK. PFK1 es evitado por la fructosa-1,6-bisfosfatasa, y la hexoquinasa es evitada por la glucosa-6-fosfatasa.