MTB4 Flashcards

1
Q

Hormonas secretadas en los islotes de Langerhans que regulan el metabolismo intermediario de carbohidratos, proteínas y grasas.

A

Insulina y glucagón

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2
Q

Hormona secretada en los islotes de Langerhans que regula la secreción de otras hormonas en los islotes.

A

Somatostatina

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3
Q

Hormona secretada en los islotes de Langerhans que regula el transporte de iones en el intestino.

A
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4
Q

V/F. La insulina es anabólica.

A

Verdadero

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5
Q

V/F. El glucagón es anabólico.

A

Falso, es catabólico

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6
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan glucagón.

A

A

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7
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan insulina.

A

B

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8
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan somatostatina.

A

D

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9
Q

Células de los islotes pancreáticos que secretan polipéptido pancreático.

A

F

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10
Q

Polipéptido con origen en el RER. Primer paso en la formación de insulina.

A

Preproinsulina

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11
Q

Luego de retirar el péptido C de la proinsulina se forma…

A

Insulina

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12
Q

Vida media de la insulina.

A

5 minutos

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13
Q

Acciones rápidas (segundos) de la insulina.

A

Aumento del transporte de:
* Glucosa
* Aminoácidos
* K+
A las células sensibles

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14
Q

Acciones intermedias (minutos) de la insulina.

A
  • Estimula síntesis de proteínas
  • Inhibe degradación de proteínas
  • Activa enzimas glucolíticas y glucógeno sintasa
  • Inhibe enzimas fosforilasas y gluconeogénicas
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15
Q

Acciones tardías (horas) de la insulina.

A

Aumento de ARNm para enzimas lipogénicas y otras

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16
Q

A la insulina se le conoce como la hormona de la abundancia debido a su efecto neto. Este es:

A

Almacenamiento de carbohidratos, proteínas y grasas.

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17
Q

Menciona las funciones de la insulina en el tejido adiposo.

A
  • Aumento de entrada de glucosa
  • Aumento de síntesis de ácidos grasos
  • Aumento de síntesis de glicerol-fosfato
  • Mayor deposición de triglicéridos
  • Activación de lipoproteína lipasa
  • Inhibición de lipasa sensible a hormonas
  • Mayor captura de K+
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18
Q

Menciona las funciones de la insulina en el músculo.

A
  • Aumento de entrada de glucosa
  • Aumento de síntesis de glucógeno
  • Aumento de captura de aminoácidos
  • Aumento de síntesis protéica
  • Disminución del catabolismo protéico
  • Disminución de aa para gluconeogénesis
  • Aumento de captura de cetonas
  • Mayor captura de K+
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19
Q

Menciona las funciones de la insulina en el hígado.

A
  • Cetogénesis disminuida
  • Aumento de síntesis protéica
  • Aumento de síntesis de lípidos
  • Disminución de gluconeogénesis
  • Aumento de glucogénesis
  • Aumento de glucólisis
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20
Q

En general, la insulina ejerce un efecto en la célula. Este es el de:

A

Crecimiento aumentado

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21
Q

En los transportadores SGLT dependientes de Na+ la glucosa viaja gracias a…

A

Transporte activo secundario

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22
Q

En los transportadores GLUT la glucosa viaja gracias a…

A

Difusión facilitada

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23
Q

Transportador SGLT presente en el intestino delgado y túbulos renales.

A

SGLT1

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24
Q

Transportador SGLT presente en túbulos renales.

A

SGLT2

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25
Transportador GLUT presente en placenta, BBB, cerebro, eritrocitos, riñones, colon, etc. Ayuda a capturar glucosa.
GLUT1
26
Transportador GLUT presente en células B del páncreas, hígado, intestino delgado y riñones. Es un sensor de glucosa en células B y transporta glucosa hacia la sangre.
GLUT2
27
Transportador GLUT presente en músculo estriado y cardíaco, tejido adiposo, etc. Es sensible a insulina.
GLUT4
27
Transportador GLUT presente en cerebro, placenta, riñones, etc. Ayuda a capturar glucosa.
GLUT3
28
Transportador GLUT presente en yeyuno y esperma. Transporta fructosa.
GLUT5
29
Transportador GLUT presente en cerebro, bazo y leucocitos. Función desconocida.
GLUT6
30
Transportador GLUT presente en hígado. Mueve glucosa-6-fosfato.
GLUT7
31
Cuando la insulina está presente, ¿qué ocurre con GLUT4?
Se inserta en la membrana celular
32
Cuando cesa la acción de la insulina, ¿qué ocurre con GLUT4?
Se endocita
33
Además de la estimulación por insulina, ¿qué otro estímulo mueve GLUT4 a la membrana?
Ejercicio
34
V/F. La insulina hace que el K+ salga de las células.
Falso; hace que entre
35
¿De qué manera la insulina moviliza K+?
Aumenta la actividad de la Na-K ATPasa.
36
El receptor de insulina se conforma de dos subunidades (a y B) y la B tiene actividad intracelular del tipo...
Tirosina cinasa
37
¿Cómo esperas encontrar los niveles de insulina luego de comer?
Elevados
38
Explica el proceso de activación de la secreción de insulina.
1. Entrada de glucosa a células B por GLUT2 2. Producción de ATP 3. ATP inhibe canales de salida de K+ (despolarización) 4. Se abren canales de Ca2+ 5. Exocitosis de insulina
39
Este actúa como un segundo mensajero intracelular que parece facilitar la maduración de un segundo grupo de gránulos secretores de insulina. Disminuye su pH.
Glutamato
40
Receptores adrenérgicos que inhiben y que estimulan la secreción de insulina. Esto por aumento o disminución de AMPc.
* a2 inhibe * B estimula
41
Par craneal que inerva los islotes pancreáticos. Su estimulación produce aumento de secreción de insulina.
Vago
42
Neurotransmisor que estimula la secreción de insulina al activar la fosfolipasa C.
Acetilcolina
43
En la respuesta de lucha y huída, ¿cómo esperas encontrar la secreción de insulina?
Inhibida
44
Hormonas intestinales que estimulan la secreción de insulina.
* Glucagón * Secretina * CCK * Gastrina * GIP
45
Polipéptido producido en las células A del páncreas. Este se procesa en un segundo polipéptido hasta formar glucagón. Menciona ambos.
* Preproglucagón * Proglucagón
46
En las células L, el preproglucagón se procesa en otro polipéptido. Este si se inyecta disminuye la ingesta de alimentos.
Glicentina
47
Polipéptido producido a partir del preproglucagón. Este inhibe la secreción de ácido gástrico.
Oxintomodulina
48
Menciona las 4 funciones del glucagón.
* Glucogenolítico * Gluconeogénico * Lipolítico * Cetogénico
49
Dosis grandes de glucagón exógeno producen un efecto...
Inotrópico positivo
50
Vida media del glucagón.
5-10 minutos
51
Principal estímulo para aumentar la secreción de glucagón.
Hipoglucemia
52
Mediado por los receptores B adrenérgicos, los nervios simpáticos... a) estimulan b) inhiben La secreción de glucagón.
Estimulan
53
V/F. Comidas protéicas aumentan la secreción de glucagón.
Verdadero
54
V/F. La secretina aumenta la secreción de glucagón y la CCK y gastrina la inhiben.
Falso; es al revés
55
El glucagón estimula la secreción de insulina y somatostatina. Estas como agradecimiento...
Lo inhiben
56
Además de inhibir al glucagón, la somatostatina inhibe también a...
La insulina y el polipéptido pancreático
57
Entre la somatostatina 14 y 28, ¿Cuál es más activa para inhibir a la insulina?
28
58
Esta hormona retarda la absorción de alimentos en seres humanos. Esto para zuavizar los picos y valles de absorción.
Polipéptido pancreático
59
En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?
Disminuidos; permite movilización de resevras energéticas
60
En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?
Elevados; para mantener niveles de glucosa en sangre
61
En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?
Elevados; para movilizar grasas y glucosa
62
En el ayuno, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?
Se eleva moderadamente: promueve gluconeogénesis
63
En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?
Se produce una resistencia a la insulina; reduce la catación de glucosa
64
En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?
Elevados; proporciona glucosa
65
En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?
Elevadas; promueven liberación de glucosa y ácidos grasos
66
En el estrés psicológico, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?
Elevados; favorecen gluconeogénesis y catabolismo muscular
67
En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?
Suprimida; permite acceso a la glucosa y ácidos grasos a tejidos dañados
68
En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?
Elevados; garantizan producción de glucosa
69
En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?
Elevados; liberan glucosa y ácidos grasos
70
En el estrés quirúrgico, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?
Elevados; promueven catabolismo de proteínas y lípidos
71
En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de insulina y por qué?
Disminuida; contribuye a hiperglucemia
72
En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de glucagón y por qué?
Elevados; compensan la baja de insulina
73
En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de catecolaminas y por qué?
Elevadas; apoyan la respuesta inmune y movilización de energía
74
En una infección, ¿Cómo se encuentran los niveles de cortisol y por qué?
Aumentan; modulan la inflamación