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ATP, pq a fosfocreatina reage com ADP e essa reação forma creatina, reação reversível (enzima fosfocreatina quinase) 
2- Restaura o glicogênio, continua a vg, ck aumentado para continuar produzindo ATP, para assim ATP juntar com creatina formando a fosfocreatina. Tem q haver toda a integração para q volte os níveis normais, a neoglicogênese, a síntese de glicogênio, a restauração dos níveis de fosfocreatina acontece. 
3- Aa ramificados: leucina, isoleucina e valina. Importante pq quando sobra ATP elas inibem as vias produtoras de energia
4- Quanto mais curta a distância mais intenso será o exercício, quanto mais intenso mais utilizado será o mecanismo anaeróbico, pois é lançado no mecanismo aeróbico para a produção de energia. 
8- Fígado-estado alimentado: Glicólise, síntese de glicogênio, AG, glicerol; JEJUM: gilogenólise e neoglicogênes e no musculo síntese de proteínas, jejum: proteólise, oxidação de ag e corpos cetônicos; Adipócitos: Cérebro: glicólise; Tecido adiposo: AG
5 . no exercício intenso vai ter aumento de ADP, com isso a enzima adenilato quinase possui um alto km, e precisa então dessas altas concentrações de ADP ela é ativa e realiza reação de ADP+ATP formando ATP + AMP. Elevando as concentrsções de AMP q é modulador alostérico positivo da enzima fosforoquinase 1 ele acelera a via glicolítica
6- título: b- variação da concentração de combustíveis da corrente sanguínea no período alimentado até o mais prolongado glicose
Conclusão: no começo do gráfico glicose está alta (período alimentado), conforme vai passando o tempo a glicemia começa a cair ate se estabilizar em um nível basal. A medida que se aumenta o jejum, os níveis de AG aumentam, corpos cetônicos aumentam logo depois, beta hidroxibutirato em maior quantidade na corrente sanguínea 
9-

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