bioquimica met
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Título del Test:
![]() bioquimica met Descripción: examen y examen 6 |



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El Glucagón estimula;. sintesis de lipidos. sintesis de glucogeno (glucogenogenesis). síntesis de nueva glucosa (gluconeogénesis). síntesis proteica. En relación con la interconversión de carbohidratos, lípidos y proteínas en el metabolismo intermediario de animales superiores, se puede aseverar que. los lípidos pueden sintetizar todos los aminoácidos que forman parte de las proteínas naturales. los ácidos grasos pueden convertirse en glucosa y glucógeno. los carbohidratos pueden convertirse en lipidos y proteinas. los aminoácidos que en su degradación solo dan Acetil coa pueden convertirse en carbohidratos. Altas concentraciones de ATP intracelular activan las siguientes vías;. gluconeogénesis en el hígado. lipolisis en el cerebro. degradación proteica en el tejido adiposo. gluconeogénesis en el músculo. En el músculo esquelético sometido a un ejercicio intenso de corta duración predomina;. la degradación aeróbica de la glucosa hasta oxígeno y agua. la síntesis de cuerpos cetónicos. la síntesis de glucógeno. la degradacion anaerobica de la glucosa para dar ácido láctico. En animales superiores el acetil CoA producido en el hígado puede ser utilizado en este mismo órgano para la síntesis de ;. oxalacetato. lactato. cuerpos cetónicos. glucosa. La lanzadera del glicerol Fosfato se caracteriza por;. transferir los electrones al complejo I de la cadena de transporte de electrones. ser bidireccional. transferir poder oxidante desde la mitocondria la reticulo endoplasmico. producir 1.5 ATP por cada par de electrones transferidos a la coenzima FAD (oxidada) y aportados a la cadena de transporte de electrones. Respecto a la lanzadera del glicerol Fosfato puede aseverar que;. es bidireccional, es decir, transfiere poder reductor del citosol a la mitocondria y viceversa. transfiere poder reductor directamente al complejo 1. transfiere poder reductor desde el citosol a la coenzima Q. las enzimas que participan son exclusivamente citosólicas. Con respecto a la regulación de la vía glucolítica: la hexoquinasa es una enzima reguladora de la vía, siendo inhibida por F6P. la fosfofructoquinasa resulta estimulada alostéricamente por niveles elevados de glucosa. el citrato y el ATP son inhibidores competitivos de la fosfofructoquinasa. la piruvato quinasa cataliza una reacción termodinámicamente irreversible. En relación a la vía glucolítica es correcto afirmar que: el paso regulador principal de la vía es la reacción de fosforilación de la glucosa en G6P. la reacción de la fosfofructoquinasa es inhibida por A CoA. dicha vía posee 4 fosforilaciones a nivel de sustrato por molécula de piruvato formado. el fosfoenol piruvato es el compuesto más energético de la vía. En relación a la enzima fosfofructoquinasa, es correcto afirmar: posee regulación de tipo alostérica y covalente. si la relación ADP/ATP es alta resulta modulada positivamente. cuando la concentración de NADH es elevada, aumenta la velocidad de la vía glucolítica. se trata de una proteína con estructura terciaria. |





