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Av2 Bioquimica Aplicada a Saude

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Av2 - Bioquímica Aplicada À Saúde
Período: 26/02/2024 00:00 à 08/04/2024 23:59
Situação: Cadastrado
Tentativas: 1 / 3
Pontuação: 2500
1) Os corpos cetônicos atuam como reservatórios plasmáticos de acetil-CoA para as células e, portanto, são fontes de energia, visto que o acetil-CoA pode ser oxidado no ciclo do ácido cítrico para a produção de energia. Os corpos cetônicos são o acetoacetato, 3-hidroxibutirato (ou beta-hidroxibutirato) e acetona. Nas mitocôndrias, parte das moléculas de acetil-CoA, resultantes da beta-oxidação, é direcionada para a via metabólica da cetogênese. Nas células, os corpos cetônicos são degradados para liberar as moléculas de acetil-CoA, em uma via catabólica chamada de cetólise.
Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir:
 I. Os três corpos cetônicos citados no texto são transportados pelo sangue para os tecidos, onde podem ser convertidos em acetil-CoA para a produção de energia pelo ciclo do ácido cítrico.
II. No jejum, o fígado oxida mais ácidos graxos, resultando na formação de grande quantidade de acetil-CoA. Ainda no fígado, essas moléculas de acetil-CoA são direcionadas para a cetogênese.
III. O acetoacetato, além de já ser um corpo cetônico, é precursor para a formação dos dois outros corpos cetônicos, a acetona e o beta-hidroxibutirato.
IV. A redução da oferta de glicose nas células, devido à hipoglicemia ou ao diabetes mellitus, não altera a cetogênese e, portanto, não resulta em cetonemia nem em cetonúria.
Considerando o contexto apresentado, é correto o que se afirma em:
Alternativas:
a)II e III, apenas.
b)III e IV, apenas.
c)I, II e III, apenas.
d)I, II e IV, apenas.
e)I, II, III e IV.
2) As lipoproteínas são complexos formados por vários tipos de lipídeos, os triacilgliceróis, os fosfolipídeos e os ésteres de colesterol, e por proteínas específicas, denominadas de apolipoproteínas ou apoproteínas. As apolipoproteínas têm funções de reconhecimento de receptores celulares e de participação no metabolismo das lipoproteínas. Temos cinco classes de lipoproteínas plasmáticas: quilomícron, VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade), IDL (lipoproteína de densidade intermediária), LDL (lipoproteína de baixa densidade) e HDL (lipoproteína de alta densidade). O tamanho e a densidade das lipoproteínas plasmáticas dependem das composições lipídicas e proteicas.
De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação das definições na Coluna A com seus respectivos conceitos, apresentados na Coluna B.
COLUNA A
COLUNA B
I. Lipoproteína formada nos enterócitos do duodeno, composta principalmente por triacilgliceróis, responsável pelo transporte dos lipídeos obtidos da alimentação na corrente sanguínea.
1. HDL
II. Lipoproteína, sintetizada no fígado e intestino, responsável em remover o excesso de colesterol dos tecidos e de outras lipoproteínas para o fígado.
2. LDL
III. Lipoproteína sintetizada no fígado, composta principalmente por triacilgliceróis, responsável em remover os lipídeos do fígado para os outros tecidos.
3. Quilomícron
IV. Lipoproteína, composta principalmente por colesterol, responsável em fornecer colesterol para as células, especialmente as hepáticas e as produtoras de hormônios esteroides.
4. VLDL
Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA entre as colunas.
Alternativas:
a) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1.
b) I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4.
c) I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2.
d) I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3.
e) I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.
3) A presença do grupo amino impede o metabolismo oxidativo do aminoácido para a produção de energia. Por isso, a etapa fundamental para o aproveitamento energético dos aminoácidos é a remoção do grupo amino, que pode ser reaproveitado para outras vias de biossíntese de compostos nitrogenados ou excretado do organismo na forma de amônia ou ureia. O metabolismo dos aminoácidos ocorre principalmente no fígado e músculos esqueléticos.
De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação das definições na Coluna A com seus respectivos conceitos, apresentados na Coluna B.
COLUNA A
COLUNA B
I. Resultado da transferência do grupo amino (amônia) para o glutamato, em uma reação catalisada pela glutamina sintetase.
1. Cetoácido
II. Resultado da transferência do grupo amino do glutamato para o piruvato, em uma reação catalisada pela alanina aminotransferase.
2. Alfa-cetoglutarato
III. Recebe o grupo amino dos aminoácidos, em uma reação catalisada pelas aminotransferases, sendo convertido em glutamato.
3. Glutamina
IV. Resultado da transferência do grupo amino do aminoácido, atuando como intermediário de vias metabólicas produtoras de energia.
4. Alanina
Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA entre as colunas.
Alternativas:
a) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1.
b) I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4.
c) I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2.
d) I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3.
e) I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.
4) A deficiência das vitaminas hidrossolúveis determina alterações funcionais, o que pode acarretar em sérias manifestações clínicas. Essa deficiência vitamínica pode ser decorrente de dietas, alterações na absorção dessas vitaminas ou em situações em que há aumento da demanda de vitaminas (gestação, lactação e doenças). As consequências clínicas das hipovitaminoses podem ser beribéri, síndrome de Wernicke-Korsakoff, pelagra, anemia macrocítica, espinha bífida e tantas outras.
Com base nas informações do texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
Alternativas:
a)A doença de beribéri é decorrente da carência de riboflavina (vitamina B2).
b)A carência de niacina (vitamina B3) resulta na doença conhecida como pelagra.
c)O risco de anemia macrocítica está associado à carência de ácido ascórbico (vitamina C).
d)Escorbuto é uma doença decorrente da deficiência de tiamina (vitamina B1).
e)A síndrome de Wernicke-Korsakoff é uma consequência da carência de ácido fólico (vitamina B9).
5) A deficiência das vitaminas lipossolúveis determina alterações funcionais, o que pode acarretar em sérias manifestações clínicas. Essa deficiência vitamínica pode ser decorrente de dietas, alterações na absorção dessas vitaminas, alteração da microbiota intestinal ou baixa fotoexposição. As consequências clínicas das hipovitaminoses podem ser cegueira noturna, hemorragias, osteomalácia, raquitismo e tantas outras.
Com base nas informações do texto e nos seus conhecimentos sobre o assunto, assinale a alternativa correta.
Alternativas:
a)A nictalopia (cegueira noturna) é consequência da deficiência de vitamina E no organismo.
b)A carência de vitamina A pode levar ao desenvolvimento da osteomalácia em adultos.
c)A carência de vitamina K aumenta o risco de formação de trombos (coágulos) devido à maior produção de fatores da coagulação.
d)A carência de vitamina D pode ser um dos fatores para o desenvolvimento de doenças autoimunes.
e)A carência de vitamina E pode levar ao desenvolvimento de osteoporose devido à menor síntese de osteocalcina.

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