Tarjetas de Vías Metabólicas y Bioenergética
Vías Metabólicas y Bioenergética: Tu Guía Completa de Estudio
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Metabolismo de carbohidratos
54 tarjetas
Tarjeta 1
Pregunta: ¿Qué es la glucólisis y dónde ocurre?
Respuesta: Vía citosólica que degrada una glucosa (6C) en dos piruvatos (3C), produciendo ATP y NADH; ocurre en el citosol y no requiere oxígeno.
Tarjeta 2
Pregunta: ¿Cuántos ATP netos y qué otros productos genera la glucólisis por una molécula de glucosa?
Respuesta: Genera ATP neto (2 ATP) y NADH; produce además 2 moléculas de piruvato.
Tarjeta 3
Pregunta: ¿Cuál es la fase de inversión de energía en glucólisis y qué ocurre en ella?
Respuesta: Fase que consume 2 ATP: fosforilación de glucosa a G6P (hexocinasa/glucocinasa), isomerización a F6P y fosforilación a F1,6BP por PFK-1.
Tarjeta 4
Pregunta: ¿Qué enzima es la reguladora clave de la glucólisis y cómo se regula?
Respuesta: La fosfofructoquinasa-1 (PFK-1): activada por AMP y fructosa-2,6-bisfosfato; inhibida por ATP y citrato.
Tarjeta 5
Pregunta: ¿Qué ocurre con la fructosa-1,6-bisfosfato durante la glucólisis?
Respuesta: Se escinde en dos triosas fosfato: gliceraldehído-3-fosfato (G3P) y dihidroxiacetona fosfato (interconvertibles).
Tarjeta 6
Pregunta: Describe brevemente la fase de rendimiento energético de la glucólisis.
Respuesta: Por cada triosa: oxidación a 1,3-bisfosfoglicerato (genera NADH), fosforilación a 3-fosfoglicerato (genera ATP), conversión a fosfoenolpiruvato y fosf
Tarjeta 7
Pregunta: ¿Cómo se regula la hexocinasa y en qué difiere la glucocinasa hepática?
Respuesta: La hexocinasa se inhibe por su producto, glucosa-6-fosfato. La glucocinasa hepática no se inhibe por G6P y responde a la glucemia.
Tarjeta 8
Pregunta: ¿Qué regula a la piruvato cinasa?
Respuesta: Se activa por fructosa-1,6-bisfosfato e insulina; se inhibe por ATP, alanina y por fosforilación mediada por glucagón.
Tarjeta 9
Pregunta: Menciona una correlación clínica relacionada con la glucólisis en eritrocitos.
Respuesta: El eritrocito depende exclusivamente de glucólisis para ATP; el déficit de piruvato cinasa causa anemia hemolítica crónica.
Tarjeta 10
Pregunta: ¿Qué es el efecto Warburg y cómo se aplica clínicamente?
Respuesta: Las células tumorales aumentan la glucólisis aun con oxígeno; esto se aprovecha en PET usando análogos de glucosa para diagnóstico.