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Ciclo Krebs-

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Eduarda Pereira Soares da Cunha
RA: 1851677
Caso Clínico de Krebs/ Cadeia Respiratória 
 
Maria, uma menina de 12 anos de idade, foi indicada para consulta médica, uma vez que apresenta um histórico clínico de períodos frequentes de fraqueza e palidez que são especialmente graves quando acordar, mas desaparece quando se alimenta. Maria aparentemente era normal ao nascimento, mas sua história médica mostra um desenvolvimento lento: ela conseguiu ficar sentada por volta de um ano de idade, começou a andar com dois anos de idade e sempre demonstrou baixo desempenho escolar. O exame físico mostra um espessamento do fígado e um peso abaixo da idade prevista. Os exames sanguíneos foram realizados em condições rápidas e os resultados mostraram: 
-Glicemia de jejum = baixa 
-Concentração de Triglicérides = elevada 
-pH sanguíneo 7,29 (pH normal: 7, 35 – 7,45) 
Finalmente, obteve-se uma biópsia do fígado e observou-se que o teor de glicogênio é elevado e que apresentava uma estrutura normal. A partir da biópsia foi realizado um ensaio enzimático que confirmou a deficiência de uma das enzimas envolvidas no metabolismo do glicogênio. 
Parte 1) Perguntas: 
1) Qual a importância do glicogênio para nosso organismo? 
O Glicogênio é um reserva de energia que é armazenado no Fígado e nos Músculos e ele tem um importante papel na reserva da Glicemia. 
2) Descreva com suas palavras a importância do ciclo de Krebs para o organismo, Levando em consideração todas as etapas do ciclo e o saldo de 
NAD e FAD no final deste processo. 
RESPOSTA: O ciclo de Krebs é importante pois, é através dele que podemos gerar energia (ATP) através de moléculas de Glicose ingeridas em nosso organismo. A Partir dessa molécula de glicose ingerida, é necessário o Ciclo de Krebs para Oxidar toda essa glicose e gerar energia para as nossas células trabalharem, e também durante a processo do Ciclo de Krebs é eliminado o CO2 através da nossa Respiração Pulmonar, e também ao final é liberado H2O durante o processo da Cadeia Respiratória. 
Parte2) Questionário: 
1) Quais as enzimas reguladoras da glicólise? 
a) Hexoquinase 
b) Fosfofrutoquinase 
c) Piruvato quintase 
d) Todas as alternativas estão corretas 
2) Após duas voltas no ciclo do ácido cítrico, também chamado de ciclo de Krebs, observa-se que os carbonos derivados da glicose são oxidados e liberados como moléculas de: 
a) O3 
b) CO2 
c) O2 
d) H+ 
3) No ciclo de Krebs, observa-se por ciclo a produção de quantas moléculas de ATP? a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
4) As mitocôndrias são corpúsculos citoplasmáticos, em geral com forma de bastonetes, extremamente importantes para o funcionamento celular, pois são responsáveis pela: 
a) Fotossíntese, nas plantas. 
b) Respiração, nas plantas e animais. 
c) Síntese proteica. 
d) Síntese de açúcar. 
5) O piruvato entra no Ciclo de Krebs depois de ser convertido em: 
a) Acetaldeído 
b) Lactato 
c) Acetil-CoA 
d) Etanol 
6) Na fase de rendimento da glicólise, ocorre dois processos que basicamente envolvem a entrada e saída de substâncias, estas seriam o fosfato e o hidrogênio. 
Assinale a seguir o nome destes dois processos respectivamente: 
a) Fosfatização e Hidrogenação 
b) Ciclo do fósforo e Pontes de Hidrogênio 
c) Fosforilação e Desidrogenação 
d) Fosfatização e Desidrogenação 
7) Em relação ao ATP utilizado e ao rendimento, é correto afirmar: 
a) São utilizados 2 moléculas de ATP e tem-se o rendimento de 2 moléculas de ATP. 
b) São utilizados 2 moléculas de ATP e tem-se rendimento de 4 moléculas de ATP. 
c) São utilizados 4 moléculas de ATP e tem-se rendimento de 2 moléculas de ATP. 
d) São utilizados 4 moléculas de ATP e tem-se rendimento de 4 moléculas de ATP. 
Na fase de investimento, utilizam-se 2 ATP e, na fase de compensação, são produzidos 4 ATP, sendo assim, têm-se um rendimento líquido de 2 ATP. 8) O ácido cetoglutarico passa por reação de descarboxilação oxidativa, catalizado por um complexo enzimático do qual fazem parte: 
a) NADH+ e 6TP ́
b) CoA e NAD+ 
c) NAD+ e 6TP 
d) NAD+ E NADH+ 
9) Com a oxidação do ácido málico, qual o composto que será formado, reiniciando o ciclo? 
a) Ácido fumárico 
b) Ácido succnico X) Ácido oxaloacético 
d) Ácido Cetoglutarico 
10) Respiração celular é o processo pelo qual: 
a) Os organismos obtêm energia para realizar as mais diversas atividades. 
b) Permite o crescimento do indivíduo. 
c) É o transporte de elétrons pela cadeia da membrana interna da mitocôndria. 
d) Nenhuma das alternativas. 
11) Quais as organelas responsáveis pela respiração celular? 
a) Núcleo
b) Cloro plasma 
c) Mitocôndria 
d) Mitocondria 
12) Em quantas etapas podem ser dívidas a respiração celular e quais são: 
a) 2 Aeróbio e Anaeróbio. 
b) 3 Glicose, Ácido Cítrico/Ciclo de Krebs e a Fosforilação Oxidativa. 
c) 2 Fotossíntese e Glicose. 
d) 4 Fotossintese e Fosforilação Oxidativa. 
13) A produção de adenosina trifosfato (ATP) nas células eucarióticas animais acontece, essencialmente, nas cristas mitocondriais, em função de uma cadeia de proteínas transportadoras de elétrons, a cadeia respiratória. O número de moléculas de ATP produzidas nas mitocôndrias é diretamente proporcional ao número de moléculas de: 
a) glicose e gás oxigênio que atravessam as membranas mitocondriais. 
b) gás oxigênio consumido no ciclo de Krebs, etapa anterior à cadeia respiratória.
c) glicose oxidada no citoplasma celular, na etapa da glicólise. 
d) gás carbônico produzido na cadeia transportadora de elétrons. 
A quantidade de ATP produzida depende da quantidade de moléculas de glicose que é quebrada (etapa de glicólise, que ocorre no citosol). 
14) Ciclo de Krebs é uma das etapas da respiração celular e caracteriza-se pela oxidação do acetil-CoA. Esse ciclo ocorre no interior da célula, mais precisamente: 
a) no interior dos ribossomos. 
b) na matriz mitocondrial. 
c) na membrana mitocondrial interna. 
d) na membrana mitocondrial externa. 
O ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do ácido cítrico e ciclo dos ácidos tricarboxílicos, é uma etapa da respiração celular que ocorre na matriz mitocondrial. 
15) Qual das alternativas abaixo corresponde à equação do ciclo de Krebs ? 
a) Oxaloacetato ---> +3 H2O+ADP + Pi+ 3 NDA + + FAD ---> oxaloacetato acetil+ 
CoA + 2 CO2 + CoA + ATP + 3 NADH + 3 H + + FADH2 
b) Oxaloacetato acetil + 3 H20 + ADP + Pi + 3 NAD + + FAD 
c)Oxaloacetato + acetil-CoA + 3 H2O + ADP + Pi + 3 NAD+ + FAD ---> oxaloacetato + 2CO2 + CoA + ATP + 3NADH + 3 H+ + FADH2 
d) Nenhuma das alternativas

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