Hidratos De Carbono I Flashcards
(38 cards)
Vía de señalización de insulina: Activación de PKB/Akt
Pasos:
- Unión insulina-receptor en dominio extracelular, cambio conformacional en dominio citoplasmático y activación tirosina quinasa.
- Fosforilación cruzada en residuos de tirosina alfa y beta
- Interacción con proteínas citoplasmáticas como la IRS-1 (proteína sustrato del receptor de insulina)
- Fosfatidilinositoldifosfato (PIP2 pa lo amigo) es fosforilado por fosfoinosítido-3-quinasa y se forma PIP3
- PIP3 es reconocido, la enzima PDK1 trasloca la membrana, se activa y sufre un cambio conformacional.
- PDK1 activada fosforila y activa a Akt/PKB
¿Cómo el transportador GLUT4 sensible a insulina llega a realizar su efecto hipoglicemiante?
- Receptor tirosina quinasa es fosforilado y activado
- Transportador de glucosa GLUT4 es translocado desde vesículas intracelular es a la membrana
- En membrana permita la entrada de glucosa
¿Dónde se localiza el transportador de glucosa GLUT2?
Siempre en la membrana plasmática. En células beta pancreáticas, hígado, riñón e intestino delgado
La fosfoproteína fosfatasa 1 (PP-1):
Desfosforila y activa a la _____
Desfosforila e inactiva a la _____
Glicógeno sintasa.
Glicógeno fosfatasa.
Vía de señalización del glucagón, indicar pasos a lo maldito
- Receptor asociado a proteína Gs (trímero), que tiene unido GDP a la su unidad alfa en la célula no estimulada.
- Proteína Gs sufre un cambio conformacional e intercambio GDP por GTP y de disoció a el trímero.
- Parte alfa-GTP activa a la enzima adenilato ciclasa.
- Adenilato ciclasa forma AMP cíclico a partir de ATP.
- AMP cíclico activa a la proteína kinasa A (PKA).
V o F: La PKA es una serina/treonina proteína quinasa.
V, es decir, fosforila a la proteínas en serina y/o treonina (modificación covalente reversible)
Receptores de adrenalina son de tipo:
Beta-adrenérgicos, acoplados a proteína Gs al igual que el glucagón
El almidón vegetal es una mezcla de dos polisacáridos, ambos parten con A:
Amilosa (polímero lineal) y Amilopectina (polímero ramificado)
Sobre la digestión de hidratos de carbono, las amilasas salival y pancreática cortan enlaces alfa_____, mientras que las dextrinasas cortan enlaces alfa______
Alfa(1-4).
Alfa(1-6) y alfa(1-4).
Transporte de glucosa a nivel intestinal:
- Na+ entra desde le lumen intestinal al enterocito a favor del gradiente, a la vez que la glucosa entra en contra del gradiente.
- Por GLUT5 entra fructosa tb ojo.
- Glucosa, galactosa y fructosa pasan del enterocito a la sangre mediante GLUT2.
- Na K ATPasa mantiene el delta de sodio.
Eje catabólico básico o central (5 cosas):
- Glucólisis
- Oxidación de piruvato a acetil-CoA
- Ciclo de krebs
- Cadena respiratoria
- Fosforilación oxidativa
¿En dónde se expresa la glucoquinasa y cual es su función?
Glucoquinasa fosforila irreversiblemente glucosa a glucosa-6P, se expresa en hígado y células beta del páncreas.
En hígado fosforila el exceso de glucosa que llega por la vena porta y en páncreas es un sensor de la glicemia para liberar insulina.
¿Cuál es la diferencia entre hexoquinasa y glucoquinasa?
Hexoquinasa se expresa en todos los tejidos, mientras que la glucoquinasa solo en hígado y células beta del páncreas. Glucoquinasa es menos afín a la glucosa que la hexoquinasa, pero es más sensible a cambios de concentración de glucosa.
La glucólisis es una ruta oxidativa que utiliza ____ y genera ____
NAD+ y NADH
V o F: La glucólisis es independiente de O2, entonces solo ocurre en anaerobiosis.
F, ocurre tanto en anaerobiosis como en aerobiosis.
Respecto a la figura 1 de la primera fase (endergónica) de la glucólisis.
¿Cuál es la enzima marcapasos de la vía y qué reacción cataliza?
Fosfotructoquinasa-1 y cataliza la reacción de fructosa-6P a fructosa-1,6-bisP
Respecto a la figura 1 de la primera fase (endergónica) de la glucólisis.
¿Cuáles son las reacciones irreversibles de esta etapa?
Glucosa —> glucosa-6P, catalizada por hexoquinasa o glucoquinasa
Fructosa-6P —> fructosa-1,6-bisP, catalizada por fosfofructoquinasa-1 (FFQ-1)
*Ambas reacciones usan ATP
Respecto a la figura 2 de la segunda fase (exergónica) de la glucólisis.
¿Cuáles son las fosforilaciones a nivel de sustrato de esta etapa?
1) 1,3-bisfosfato glicerato—> 3-fosfoglicerato, por la fosfoglicerato quinasa.
2) fosfoenolpiruvato —> piruvato, por la piruvato quinasa
Respecto a la figura 2 de la segunda fase (exergónica) de la glucólisis.
¿Cuál es la única oxidación de la vía?
La primera reacción de la fase exergónica.
Gliceraldehido-3P —> 1,3-bisfosfato glicerato, por la gliceraldehido 3-fosfato deshidrogenasa
Mecanismo de formación de ATP en que un compuesto de alto potencial de transferencia de fosfato fosforila al ADP para formar ATP.
Lo realizan los anhídridos y el fosfoenol.
Fosforilación a nivel de sustrato.
Respecto a la figura 2 de la segunda fase (exergónica) de la glucólisis.
¿Cuál es la única reacción irreversible de esta etapa?
Fosfoenolpiruvato —> piruvato, por la piruvato quinasa
¿Cuál es la producción neta de la glucólisis?
2 mol ATP/mol de glucosa, ya que en la fase endergónica se usaron 2 mol de ATP pero en la fase exergónica (que es duplicada) se producen 4 mol de ATP
¿Cuál es la importancia de la reducción de piruvato a lactado en anaerobiosis?
Permite recuperar NAD+ en el citoplasma para que la glucólisis pueda seguir ocurriendo en ausencia de O2.
La oxidación de piruvato en acetilcolina-CoA acopla ____ con _____
Acopla la glucólisis con el ciclo de krebs.