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Questões resolvidas

Os corpos cetónicos 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 cetónicos 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 cetogénese. Nas células, os corpos cetónicos 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 cetónicos 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 cetogénese.
III. O acetoacetato, além de já ser um corpo cetónico, é precursor para a formação dos dois outros corpos cetónicos, a acetona e o beta-hidroxibutirato.
IV. A redução da oferta de glicose nas células, devido a hipoglicemia ou ao diabetes mellitus, não altera a cetogénese e, portanto, não resulta em cetonemia nem em cetonúria.
a) II e III, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, III e IV.

Os lipídeos biológicos são um grupo de compostos quimicamente diversos, cuja característica em comum que os define é a insolubilidade em água. As funções biológicas dos lipídeos são tão diversas quanto a sua química. Gorduras e óleos são as principais formas de armazenamento de energia em muitos organismos. Os fosfolipídeos e os esteróis são os principais elementos estruturais das membranas biológicas. Outros lipídeos, embora presentes em quantidade relativamente pequenas, desempenham papéis cruciais como cofatores enzimáticos, transportadores de elétrons, pigmentos fotossensíveis e outros.
De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação das definições na Coluna A com seus respectivos tipos de lipídeos, apresentados na Coluna B.
I. Lipídeo constituído por 3 cadeias de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol. Está presente no citoplasma dos adipócitos e atua como reserva energética.
II. Lipídeo constituído por 2 cadeias de ácidos graxos e um grupo cabeça polar ligados a uma molécula de glicerol. Componente estrutural da membrana plasmática.
III. Lipídeo constituído por 2 cadeias de ácidos graxos e um grupo cabeça polar ligados à esfingosina. Componente estrutural da membrana plasmática.
IV. Lipídeo constituído por um núcleo esteroide, que consiste em 4 anéis carbônicos fundidos. Responsável em dar estabilidade à membrana plasmática e precursor de produtos biológicos.
a) 1-3; 2-4; 3-2; 4-1.
b) 1-2; 2-3; 3-1; 4-4.
c) 1-1; 2-3; 3-4; 4-2.
d) 1-4; 2-2; 3-1; 4-3.
e) 1-3; 2-1; 3-4; 4-2.

O transporte da amônia, produto do catabolismo de aminoácidos, para o fígado é realizado, via corrente sanguínea, pela glutamina e pela alanina. A glutamina é o mecanismo de transporte utilizado pela maioria dos tecidos, enquanto a alanina é o mecanismo de transporte utilizado pelos músculos esqueléticos. Uma vez no fígado, a amônia é convertida em ureia, um composto menos tóxico, por uma série de reações químicas mitocondriais e citosólicas, denominada de ciclo da ureia.
Baseado nas informações do texto e da figura, bem como nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
Nos hepatócitos, a enzima piruvato-aminotransferase catalisa a transferência do grupo amino do alfa-cetoglutarato para a alanina, originando, respectivamente, glutamato e piruvato.
A enzima glutamina-aminotransferase catalisa a transferência do grupo amino da glutamina para o glutamato que, em seguida, perde os dois grupos amino na mitocôndria hepática.
O oxaloacetato transfere o seu grupo amino para o glutamato, em uma reação catalisada pela glutamato-aminotransferase, resultando na formação do aspartato e do alfa-cetoglutarato.
As enzimas TGO e TGP, importantes marcadores de lesão hepática, estão presentes no fígado, onde a TGO catalisa a formação do oxaloacetato e a TGP catalisa a formação da alanina.
Na mitocôndria dos hepatócitos, o glutamato perde o seu grupo amino, em uma reação catalisada pela glutamato desidrogenase, sendo convertido em alfa-cetoglutarato.

A niacina (vitamina B3), a piridoxina (ou vitamina B6) e cobalamina (ou vitamina B12) são vitaminas hidrossolúveis do complexo B. Essas vitaminas são essenciais para várias reações químicas, pois atuam como coenzimas, além do recebimento e oferta de elétrons nas reações de oxirredução.
Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir:
I. A piridoxina é essencial para a síntese de transportadores de elétrons para a cadeia respiratória.
II. A absorção da niacina no intestino depende do fator intrínseco, proteína produzida no estômago.
III. A molécula de NADPH, derivada da niacina, fornece os elétrons para as reações de redução.
IV. A anemia perniciosa é uma possível consequência da carência de cobalamina.
a) II e III, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

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Questões resolvidas

Os corpos cetónicos 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 cetónicos 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 cetogénese. Nas células, os corpos cetónicos 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 cetónicos 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 cetogénese.
III. O acetoacetato, além de já ser um corpo cetónico, é precursor para a formação dos dois outros corpos cetónicos, a acetona e o beta-hidroxibutirato.
IV. A redução da oferta de glicose nas células, devido a hipoglicemia ou ao diabetes mellitus, não altera a cetogénese e, portanto, não resulta em cetonemia nem em cetonúria.
a) II e III, apenas.
b) III e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, III e IV.

Os lipídeos biológicos são um grupo de compostos quimicamente diversos, cuja característica em comum que os define é a insolubilidade em água. As funções biológicas dos lipídeos são tão diversas quanto a sua química. Gorduras e óleos são as principais formas de armazenamento de energia em muitos organismos. Os fosfolipídeos e os esteróis são os principais elementos estruturais das membranas biológicas. Outros lipídeos, embora presentes em quantidade relativamente pequenas, desempenham papéis cruciais como cofatores enzimáticos, transportadores de elétrons, pigmentos fotossensíveis e outros.
De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação das definições na Coluna A com seus respectivos tipos de lipídeos, apresentados na Coluna B.
I. Lipídeo constituído por 3 cadeias de ácidos graxos ligadas a uma molécula de glicerol. Está presente no citoplasma dos adipócitos e atua como reserva energética.
II. Lipídeo constituído por 2 cadeias de ácidos graxos e um grupo cabeça polar ligados a uma molécula de glicerol. Componente estrutural da membrana plasmática.
III. Lipídeo constituído por 2 cadeias de ácidos graxos e um grupo cabeça polar ligados à esfingosina. Componente estrutural da membrana plasmática.
IV. Lipídeo constituído por um núcleo esteroide, que consiste em 4 anéis carbônicos fundidos. Responsável em dar estabilidade à membrana plasmática e precursor de produtos biológicos.
a) 1-3; 2-4; 3-2; 4-1.
b) 1-2; 2-3; 3-1; 4-4.
c) 1-1; 2-3; 3-4; 4-2.
d) 1-4; 2-2; 3-1; 4-3.
e) 1-3; 2-1; 3-4; 4-2.

O transporte da amônia, produto do catabolismo de aminoácidos, para o fígado é realizado, via corrente sanguínea, pela glutamina e pela alanina. A glutamina é o mecanismo de transporte utilizado pela maioria dos tecidos, enquanto a alanina é o mecanismo de transporte utilizado pelos músculos esqueléticos. Uma vez no fígado, a amônia é convertida em ureia, um composto menos tóxico, por uma série de reações químicas mitocondriais e citosólicas, denominada de ciclo da ureia.
Baseado nas informações do texto e da figura, bem como nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.
Nos hepatócitos, a enzima piruvato-aminotransferase catalisa a transferência do grupo amino do alfa-cetoglutarato para a alanina, originando, respectivamente, glutamato e piruvato.
A enzima glutamina-aminotransferase catalisa a transferência do grupo amino da glutamina para o glutamato que, em seguida, perde os dois grupos amino na mitocôndria hepática.
O oxaloacetato transfere o seu grupo amino para o glutamato, em uma reação catalisada pela glutamato-aminotransferase, resultando na formação do aspartato e do alfa-cetoglutarato.
As enzimas TGO e TGP, importantes marcadores de lesão hepática, estão presentes no fígado, onde a TGO catalisa a formação do oxaloacetato e a TGP catalisa a formação da alanina.
Na mitocôndria dos hepatócitos, o glutamato perde o seu grupo amino, em uma reação catalisada pela glutamato desidrogenase, sendo convertido em alfa-cetoglutarato.

A niacina (vitamina B3), a piridoxina (ou vitamina B6) e cobalamina (ou vitamina B12) são vitaminas hidrossolúveis do complexo B. Essas vitaminas são essenciais para várias reações químicas, pois atuam como coenzimas, além do recebimento e oferta de elétrons nas reações de oxirredução.
Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir:
I. A piridoxina é essencial para a síntese de transportadores de elétrons para a cadeia respiratória.
II. A absorção da niacina no intestino depende do fator intrínseco, proteína produzida no estômago.
III. A molécula de NADPH, derivada da niacina, fornece os elétrons para as reações de redução.
IV. A anemia perniciosa é uma possível consequência da carência de cobalamina.
a) II e III, apenas.
b) II e IV, apenas.
c) I, II e III, apenas.
d) I, II e IV, apenas.
e) I, II, III e IV.

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03/04/2025, 20:47 Colaborar - Av2 Bioquímica Aplicada À Saúde Colaborar03/04/2025, 20:47 Colaborar Av2 Bioquímica Aplicada À Saúde e) I, II, III e IV. 2) Os lipídeos biológicos são um grupo de compostos quimicamente diversos, cuja característica em comum que os define é a insolubilidade em água. As funções biológicas dos lipídeos são tão diversas quanto a sua química. Gorduras e óleos são as principais formas de armazenamento de energia em muitos organismos. Os fosfolipídeos e os esteróis são os principais elementos estruturais das membranas biológicas. Outros lipídeos, embora presentes em quantidade relativamente pequenas, desempenham papéis cruciais como cofatores enzimáticos, transportadores de elétrons, pigmentos fotossensíveis e outros. De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação das definições na Coluna A com seus respectivos tipos de lipídeos, apresentados na Coluna B. COLUNA A COLUNA B I. Lipídeo constituído por 3 cadeias de ácidos graxos ligadas a uma molécula de 1. Esfingolipídeo glicerol. Está presente no citoplasma dos adipócitos e atua como reserva energética. II. Lipídeo constituído por 2 cadeias de ácidos graxos e um grupo cabeça polar ligados a Triacilglicerol molécula de glicerol. Componente estrutural da membrana plasmática. III. Lipídeo constituído por 2 cadeias de ácidos graxos e um grupo cabeça polar ligados 3. Glicerofosfolipídeo à esfingosina. Componente estrutural da membrana plasmática. IV. Lipídeo constituído por um núcleo esteroide, que consiste em 4 anéis carbônicos fundidos. Responsável em dar estabilidade à4. Colesterol membrana plasmática e precursor de produtos biológicos. Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA entre as colunas. Alternativas: 4. Alternativa assinalada 4; IV 2. 3. 2. 3) O transporte da amônia, produto do catabolismo de aminoácidos, para o fígado é realizado, via corrente sanguínea, pela glutamina e pela alanina. A glutamina é o mecanismo de transporte utilizado pela maioria dos tecidos, enquanto a alanina é o mecanismo de transporte utilizado pelos músculos esqueléticos. Uma vez no fígado, a amônia é convertida em ureia, um composto menos tóxico, por uma série de reações químicas mitocondriais e citosólicas, denominada de ciclo da ureia. A seguir, a figura ilustrativa das reações de liberação de amônia pelos aminoácidos. 2/403/04/2025, 20:47 Colaborar - Av2 Bioquímica Aplicada À Saúde Alanina Piruvato Alfa- Glutamina Glutamato cetoglutarato Oxaloacetato Amônia (NH3) Aspartato Alfa- cetoglutarato Fonte: elaborado pelo autor. Baseado nas informações do texto e da figura, bem como nos seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Alternativas: Nos hepatócitos, a enzima piruvato-aminotransferase catalisa a transferência do grupo amino do alfa- a) cetoglutarato para a alanina, originando, respectivamente, glutamato e piruvato. A enzima glutamina-aminotransferase catalisa a transferência do grupo amino da glutamina para o glutamato b) que, em seguida, perde os dois grupos amino na mitocôndria hepática. O oxaloacetato transfere o seu grupo amino para o glutamato, em uma reação catalisada pela glutamato- c) aminotransferase, resultando na formação do aspartato e do alfa-cetoglutarato. As enzimas TGO e TGP, importantes marcadores de lesão hepática, estão presentes no fígado, onde a TGO d) catalisa a formação do oxaloacetato e a TGP catalisa a formação da alanina. Na mitocôndria dos hepatócitos, o glutamato perde o seu grupo amino, em uma reação e) Alternativa assinalada catalisada pela glutamato desidrogenase, sendo convertido em alfa-cetoglutarato. 4) A niacina (vitamina B3), a piridoxina (ou vitamina B6) e cobalamina (ou vitamina B12) são vitaminas hidrossolúveis do complexo B. Essas vitaminas são essenciais para várias reações químicas, pois atuam como coenzimas, além do recebimento e oferta de elétrons nas reações de oxirredução. Considerando as informações apresentadas e seus conhecimentos, analise as afirmativas a seguir: I. A piridoxina é essencial para a síntese de transportadores de elétrons para a cadeia respiratória. II. A absorção da niacina no intestino depende do fator intrínseco, proteína produzida no estômago. III. A molécula de NADPH, derivada da niacina, fornece os elétrons para as reações de redução. IV. A anemia perniciosa é uma possível consequência da carência de cobalamina. Considerando o contexto apresentado, é correto o que se afirma em: Alternativas: a) e III, apenas. 3/403/04/2025, 20:47 Colaborar - Av2 - Bioquímica Aplicada À Saúde b) III e IV, apenas. Alternativa assinalada c) I, e III, apenas. d) I, e IV, apenas. e) I, II, III e IV. 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 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. A carência de vitamina K aumenta o risco de formação de trombos (coágulos) devido à maior produção de c) fatores da coagulação. A carência de vitamina D pode ser um dos fatores para o desenvolvimento de doenças d) Alternativa assinalada autoimunes. e) A carência de vitamina E pode levar ao desenvolvimento de osteoporose devido à menor síntese de osteocalcina. 4/4

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