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1O termo "gliconeogênese" significa a síntese de novas moléculas de glicose. Nos organismos dos mamíferos, esse processo ocorre no fígado e no córtex renal. Disserte sobre a importância da gliconeogênese para o metabolismo.
Resposta esperada
*A gliconeogênese é importante dentre outros aspectos, no caso de o organismo passar por um período de jejum prolongado. *Neste caso, ocorre síntese de novas moléculas de glicose, *a partir de substâncias não glicídicas (lactato, piruvato, glicerol e aminoácidos).
Minha resposta
Glicose a partir de compostos que não são carboidratos, sua importância é grande pois algumas células do organismo utilizam basicamente glicose como fonte de energia, como o cérebro e as hemácias, por isso a concentração de glicose não pode diminuir no sangue nunca, isso é um dos motivos pelo qual a gliconeogênese existe já que enquanto dormimos não nos alimentamos e não existem fontes de carboidratos disponíveis para glicólise suprir a necessidade constante desse tipo de célula. A principal vantagem da gliconeogênese para o metabolismo é que ele ajuda o organismo a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis mesmo na ausência da ingestão de alimentos que contenham carboidratos ou açúcares. Sem a gliconeogênese você não viveria muito tempo, especialmente sem comida. A gliconeogênese converte piruvato em glicose. Os precursores não carboidrato da glicose são inicialmente transformados em piruvato ou entram na via na forma de intermediários, tais como o Oxaloacetato e Di-hidroxiacetona fosfato. O principal local da gliconeogênese é o fígado, com um pequeno percentual ocorrendo nos rins. Também ocorre alguma gliconeogênese no cérebro, no músculo cardíaco e nos músculos esqueléticos.
2As leis da termodinâmica podem ser utilizadas para explicar a troca de matéria e de energia dos organismos com o meio. Desta forma, todos os processos metabólicos seguem as leis da termodinâmica. Nesse contexto, disserte sobre a primeira lei da termodinâmica.
Resposta esperada
*A 1ª Lei da Termodinâmica se relaciona ao princípio da conservação de energia, ou seja, um sistema não pode criar ou consumir energia, mas apenas armazená-la ou transferi-la de um meio a outro. *Com relação à Primeira lei da termodinâmica, a energia é transformada, mas não pode ser criada ou destruída. *Exemplo: com o aparato biológico da célula, ela consegue transformar a energia para realizar trabalho. Ex.: células musculares esqueléticas transformam o ATP (energia química) em mecânica (movimento).
Minha resposta
A Primeira Lei da Termodinâmica é uma aplicação do princípio da conservação da energia para os sistemas termodinâmicos.A variação da energia interna em um corpo é expressa pela diferença entre a quantidade de calor trocada por um corpo e o trabalho realizado durante a transformação termodinâmica; A primeira lei da Termodinâmica diz respeito à conservação de energia. De acordo com essa lei, toda a energia que é transferida para um corpo pode ser armazenada no próprio corpo, nesse caso, transformando-se em energia interna. A outra porção de energia que é transferida para o corpo pode ser transferida para as vizinhanças na forma de trabalho ou na forma de calor. A fórmula utilizada para descrever a primeira lei da Termodinâmica é mostrada o ∆G = (energia dos produtos) - (energia dos reagentes). O metabolismo celular acopla os processos espontâneos de catabolismo com os processos não-espontâneos de anabolismo. Em termos termodinâmicas, o metabolismo mantem o balanço. Os organismos são os sistemas abertos que trocam a matéria e a energia com seus arredores. Isto significa que os sistemas vivos não estão sem equilíbrio, mas é pelo contrário os sistemas dissipativos que mantêm seu estado de complexidade alta.

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