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Fonte: minadezhda / Shutterstock. 1 2 Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Carboidrato#/media /File:Dihydroxyacetone_Fischer.svg> . Número de carbonos Prefixo 3 TRI 4 TETR 5 PENT 6 HEX 7 HEPT Atenção! Para visualização completa da tabela utilize a rolagem horizontal Monossacarídeo Função Ribose (Pentose) Estrutural (RNA) Desoxirribose (Pentose) Estrutural (DNA) Glicose (Hexose) Energia Frutose (Hexose) Energia Galactose (Hexose) Energia Atenção! Para visualização completa da tabela utilize a rolagem horizontal Fonte: molekuul_be / Sh Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Liga%C3%A7%C3%A3o_glicos%C3%ADdica#/media/File:Enlace_glucos%C3%ADdico.png> . Figura 9. Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Dissacar%C3%ADdeo#/media/File:Saccharose.png> . Figura 10. Fonte: Wikimedia Commons <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?search=File%3ALactose+hydrolysis.svg&title=Special%3ASearch&profile=advanced&fulltext=1& advancedSearch-current=%7B%22namespaces%22%3A%5B6%2C12%2C14%2C100%2C106%2C0%5D%7D&ns6=1&ns12=1&ns14=1&ns100=1&ns106=1&ns0=1#/media /File:Lactose_hydrolysis.svg> . 1 2 Figura 11. Fonte: extender_01 / Shutterstock. Polissacarídeo Funções e fontes Glicogênio Reserva energética de animais e fungos. Amido Reserva energética de vegetais e algas. Celulose Funçãoestrutural. Compõe a parede celular das células vegetais e algas. Quitina Função estrutural. Compõe a parede celular de fungos e exoesqueleto de artrópodes. Ácido hialurônico Função estrutural. Cimento celular em células animais. Atenção! Para visualização completa da tabela utilize a rolagem horizontal Fonte: Gayvoronskaya_Yana / Shutterstock. → → → Figura 12. Fonte: chromatos / Shutterstock. → → Figura 13. Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Glicog%C3%A9nio#/media/File:Glykogen.svg> . → Figura 14. Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Celulose#/media/File:Cellulose_Sessel.svg> . → Figura 15. Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Quitina#/media/File:Chitin.png> . Figura 16. Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_hialur%C3%B4nico#/media/File:Hyaluronan.png> . Clique nos botões para ver as informações. Efeitos da insulina na captação e metabolismo da glicose. A insulina se liga ao seu receptor, que desencadeia uma cascata de ativação de várias proteínas (2). Isso inclui: a translocação do GLUT4 das vesículas citosólicas para membrana plasmática permitindo a entrada de glicose (3), síntese de glicogênio quando há excesso de glicose e de ATP (4), glicólise, quebra de glicose em piruvato, para obtenção de energia (5), síntese de ácidos graxos se houver excesso de glicose e glicogênio (6). Fonte: andriano.cz / Shutterstock. ≥ Clique nos botões para ver as informações. Figura 17. Estrutura dos componentes da glicólise anaeróbia mostradas, utilizando projeções de Fischer. Os compostos correspondem à glicose (Glu), glicose 6-fosfato (G6P), frutose 6-fosfato (F6P), frutose 1,6-bifosfato (F16BP), dihidroxicetona fosfato (DHAP), gliceraldeído 3-fosfato (GA3P), 1,3-bifosfoglicerato (13BPG), 3-fosfoglicerato (3PG), 2-fosfoglicerato (2PG), fosfoenolpiruvato (PEP) e piruvato (Pir). As enzimas que participam dessa via metabólica estão indicadas pelos números sublinhados, e correspondem à hexoquinase (1), glicose 6-fosfato isomerase (2), fosfofrutoquinase-1 (3), frutose-bifosfato aldolase (4), triose fosfato isomerase (5), gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase (6), fosfoglicerato quinase (7), fosfoglicerato mutase (8), fosfopiruvato hidratase (enolase) (9) e piruvato (10). Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org/wiki/Glic%C3%B3lise#/media /File:Glycolysis--F-PM.png> . Figura 18. Fonte: Wikipedia <https://pt.wikipedia.org > Figura 19. Fonte: Wikipedia <https://en.wikipedia.org/wiki/Fermentation#/media/File:Ethanol_fermentation-1.svg> . a) Glicose b) Celulose c) Amido d) Glicogênio e) Maltose a) Glicose b) Glicogênio c) Monóxido de carbono d) Ácido lático e) Etanol
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