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Exercício 4 de Fundamentos de Bioquímica 2014.2

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1a Questão (Ref.: 201402080659)
	
	O cianeto é um dos venenos mais perigosos e rápidos de que se tem conhecimento. Ele liga-se ao Fe3+ da enzima citocromo oxidase (Complexo IV), que catalisa a última etapa da cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria. A morte celular ocorre rapidamente, tendo como principal causa: morte por anóxia tecidual do sistema nervoso central. Assinale a alternativa que mostre porque a ligação do cianeto no Complexo IV ocasiona morte celular:
		
	
	Transporte de elétrons normalizado sem afetar a redução do oxigênio
	
	Interrupção do fluxo de elétrons sem afetar a redução do oxigênio
	 
	Transporte de elétrons normalizado afetando a redução do oxigênio
	
	Interrupção do fluxo de elétrons sem afetar a síntese de ATP
	 
	Interrupção do fluxo de elétrons afetando a síntese de ATP
		
	
	
	 2a Questão (Ref.: 201402628968)
	
	A cadeia respiratória mitocondrial pode sofrer inibição ou pode ser desacoplada por algumas substâncias. O cianeto de potássio, por exemplo, que é considerado um veneno, atua inibindo a cadeia respiratória mitocondrial. Quanto ao que pode acontecer com a célula, em consequência deste efeito é CORRETO afirmar que:
		
	
	há interrupção na cadeia transportadora de elétrons e um aumento compensatório na produção de ATP através do ciclo de Krebs.
	 
	toda a cadeia respiratória se interrompe, com parada na produção de ATP e morte celular.
	
	há um severo comprometimento na produção de ATP pois a glicólise é inibida pelo veneno, determinando a paralização da respiração celular.
	
	a célula torna-se dependente da fermentação cujo rendimento energético é superior ao da respiração aeróbica.
	
	há interrupção do fluxo de elétrons causando uma maior produção de ATP pelo Complexo ATP sintase.
		
	
	
	 3a Questão (Ref.: 201402290249)
	
	A fermentação ou metabolismo anaeróbio é uma via possível de degradação dos compostos orgânicos, por isso chamada de via catabólica, que permite a extração da energia química desses compostos, pelas células, na ausência de oxigênio. A fermentação ocorre no hialoplasma das células e compreende duas etapas, a glicólise e a redução do ácido pirúvico. Sobre os produtos finais da fermentação NÃO podemos afirmar que:
		
	
	A levedura da espécie Saccharomyces cerevisiae é utilizada na produção de vinho, de cerveja e de pão. Esta levedura fermenta o carboidrato da massa produzindo gás carbônico (CO2) e etanol (álcool).
	 
	Existem vários tipos de fermentação, cujas designações indicam o produto final: fermentação alcoólica (álcool etílico), fermentação láctica (ácido láctico), fermentação acética (ácido acético) e fermentação butírica (ácido butírico).
	
	Durante o treinamento de alta intensidade e curta duração, as células musculares humanas, por não receberem oxigênio em quantidade suficiente, podem realizar a fermentação láctica, além da respiração aeróbia, levando ao acúmulo de ácido láctico nos músculos que pode prejudicar a performance atlética devido às dores musculares, cãibras e fadiga muscular.
	
	Os produtos finais da fermentação diferem em função das reações que ocorrem a partir do ácido pirúvico.
	 
	A fabricação de iogurte é uma contribuição da fermentação butírica para a indústria alimentícia.
		 Gabarito Comentado.
	
	
	 4a Questão (Ref.: 201402628974)
	
	Um paciente chegou ao atendimento hospitalar apresentando histórico de poliúria, polidipsia, hálito cetônico e emagrecimento progressivo. O médico de plantão com base na determinação da glicemia do paciente, diagnosticou um quadro de Diabetes Mellitus descompensada, e rapidamente deu início ao tratamento, realizando dentre outros medicamentos e fluidoterapia, a administração endovenosa de insulina. Com base nos conceitos bioquímicos, as vias metabólicas que estão ativadas neste paciente ao chegar ao atendimento médico são:
		
	
	Ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa e glicogênese
	
	Glicólise, glicogenólise e gliconeogênese
	
	Gliconeogênese, glicogênese e cetogênese
	 
	Glicólise, Ciclo de Krebs e glicogenólise
	 
	Glicogenólise, gliconeogênese e cetogênese
		 Gabarito Comentado.
	
	
	 5a Questão (Ref.: 201402628972)
	
	Na fermentação lática, que é considerada um processo simples e mais primitivo de obtenção de energia, algumas reações são idênticas as reações que ocorrem na glicólise, que é a primeira etapa da respiração celular. Dentre as reações a seguir, assinale aquela que garante a recuperação do NADH, mantendo possível a pequena produção de ATP celular, mesmo nos processos de baixa tensão de oxigênio:
		
	
	Conversão de glicose em glicose 6-fosfato catalisada pela hexoquinase
	 
	Conversão de glicose 6 fosfato em glicose catalisada pela glicose 6-fosfatase
	
	Conversão de lactato em piruvato catalisada pela lactato desidrogenase
	 
	Conversão de piruvato em lactato catalisada pela lactato desidrogenase
	
	Conversão de frutose em frutose 1,6 difosfato catalisada pela fosfofrutoquinase-1
		
	
	
	 6a Questão (Ref.: 201402325167)
	
	Ao analisar a equação química: Glicose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ ---> 2 Piruvato + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O Torna-se possível afirmar que:
		
	
	Na glicólise uma molécula glicose é degradada em uma molécula de piruvato gerando ATP.
	
	Na glicólise uma molécula glicose é degradada em duas moléculas de piruvato gerando ADP.
	 
	Na glicólise uma molécula glicose é degradada em duas moléculas de piruvato gerando ATP.
	
	Na glicólise uma molécula glicose é degradada em uma molécula de NADH gerando ATP.
	
	Na glicólise uma molécula glicose é degradada em duas moléculas de água gerando CO2.

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