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gliconeogênese em jejum de 8-14h ➔ tecidos são supridos de glicose através da glicogenólise hepática em jejum severo ➔ glicose passa a ser obtida de substratos aglicanos ➢ compostos não glicídicos lactato aminoácidos glicerol ➔ o principal hormônio responsável pela manutenção da energia em jejum é o glucagon ➢ interage com tecidos musculares e adiposos principalmente ➢ estimula hidrólise de pr�eínas + TAG ➢ ocorre a liberação de glicerol + aminoácidos ➢ lipólise + beta oxigenação + ciclo da uréia ➔ formam glicose através da gliconeogênese ★ ocorre principalmente no fígado ➢ rins + músculo ➔ uma fonte de carbonos para síntese de glicose é o lactato ➢ produzido no metabolismo muscular anaeróbio + eritrócitos ➢ é convertido em piruvato seguindo para a gliconeogênese ➔ a gliconeogênese é �ndamental para tecidos que utilizam tal forma de açúcar continuamente ★ cérebro ★ eritrócitos ★ testículos ★ medula renal ★ cristalino gliconeogênese e glicólise ➔ ambas vias metabólicas mostram aspectos distintos entre si ★ a glicólise produz ATP ★ a gliconeogênese consome 6 ATP a cada molécula de glicose sintetizada ➔ na glicólise algumas reações são irreversíveis ➢ liberação de energia através de calor ● piruvato > fosfoenolpiruvato ● frutose-1,6 biP > frutose-6-P ● glicose-6-P > glicose ➔ na gliconeogênese em reações irreversíveis a molécula deve fazer outra reação para atingir determinado composto ➢ desvios ● desvio I + II + III ➢ ocorrem ● citosol ● mitocôndria ● REL gliconeogênese ➔ a gliconeogênese utiliza de moléculas advindas ★ da lipólise ➢ glicerol ★ da glicólise anaeróbica muscular ➢ lactato ★ catálise de aminoácidos ➢ alguns aa de caráter glicídico ➔ o glicerol é convertido em dihidroxiacetona P ➔ o lactato + aa são convertidos em piruvato glicerol ➔ gasta-se um ATP ➔ produção de um NADH ➔ formação de dihidroxiacetona-P lactato ➔ produção láctica ➢ após exercícios vigorosos ➔ chega ao fígado via corrente sanguínea ➔ se transforma em piruvato ★ ciclo de Cori ➢ geração de glicose retornando ao músculo para reposição de glicogênio aminoácidos ➔ vindos da transaminação ➔ transportados via sanguínea em forma de ★ alanina ★ glutamina ➔ chegam ao fígado sendo transformados em piruvato ➢ liberação de amônia > uréia desvios moleculares desvio I ➔ na mitocôndria ➢ piruvato é transportado do citosol à mitocôndria ➔ piruvato > gasto de ATP > oxalacetato ➢ entrada de CO2 + H2O ➔ saída do CO2 > gasto de GTP > entrada de P ➔ oxalacetato > fosfoenolpiruvato ➔ reação ocorre no citosol ➔ o oxalacetato deixa a mitocôndria em forma de malato ➢ no citosol é oxidado > oxalacetato desvio II ➔ frutose 1,6-biP > perde P ➔ formação de frutose 6-P ➔ realizada no citosol desvio III ➔ glicose 6-P > retirada de P ➔ formação da glicose ➔ reação ocorre no REL estudo dirigido 1. A glicose pode ser sintetizada a partir de quais moléculas aglicanas? ➔ A glicose pode ser sintetizada a partir de moléculas glicídicas de aminoácidos como a alanina e a glutamina, moléculas de lactose e uma molécula de glicerol (advinda da quebra de triglicerídeo). 2. Como é feita a regulação da gliconeogênese e qual é sua enzima marca-passo? ➔ A regulação da gliconeogênese é realizada a partir do hormônio pancreático glucagon que atua normalmente em situações de hipoglicemia sendo responsável, portanto, pela manutenção biológica em estados de jejum ou privação energética. A enzima marca-passo da gliconeogênese é a frutose 1,6-bifosfatase 3. Qual é a importância biológica da gliconeogênese? ➔ A gliconeogênese é uma via de grande importância devido sua �nção de manutenção do metabolismo energético em estados de fim de glicogênio, sendo capaz de produzir glicose para tecidos utilizadores preferencialmente ou exclusivos de tal açúcar através de compostos obtidos por outras vias metabólicas, como a molécula de glicerol do início da lipólise, moléculas de aminoácidos como alanina e glutamina no catabolismo de aminoácidos além da utilização do lactato da via fermentativa glicolítica para formação de glicose permitindo a permanência de movimento do corpo, por exemplo.
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