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Lista exercícios - introdução metabolismo e glicólise

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Acadêmica: Fernanda de Souza Dezideiro
Questões referentes ao metabolismo intermediário
1. A degradação de nutrientes e a síntese de constituintes da célula são processos que envolvem numerosas reações químicas, cada uma catalisada por uma enzima específica. Explique o que são reações exergônicas e endergônicas e qual a relação existente entre elas.
O metabolismo é um conjunto de reações e processos químicos que ocorrem nas células. O metabolismo é dividido em reações exergônicas e reações endergônicas.
As reações exergônicas, também denominadas de catabolismo, são as responsáveis por liberar energia para as células através do potencial de degradação de nutrientes orgânicos.
Já as reações endergônicas, que também são chamadas de anabolismo, são aquelas que fazem a absorção da energia usada para o funcionamento da célula, dessa forma, participam da produção de novos componentes.
2. O que você entende por “sistema de transporte de elétrons? Quem são as coenzimas transportadora de elétrons?
A cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons é a terceira e última etapa da respiração celular, processo ocorrido no interior das mitocôndrias e que tem como papel a geração de energia em forma de ATP. É na cadeia respiratória que ocorre a maior parte do ATP produzido pelo processo de respiração celular. As coenzimas transportadora de elétrons são: NAD+, NADP+ e FAD.
3. Como se pode definir fosforilação? De que forma pode ocorrer? Exemplifique?
Fosforilação é a adição de um grupo fosfato a um composto. O ATP é formado pela fosforilação do ADP, cuja energia de adição provém de reações exergônicas. A fosforilação é um dos principais participantes nos mecanismos de regulação das proteínas.
A fosforilação pode ocorrer de duas formas:
· Fosforilação nível de substrato: essa forma de obtenção de energia não é muito eficiente porque tem um rendimento energético de menos de 4%, ou seja, das 690 quilocalorias (kcal) disponíveis em um mol de glicose, a célula só consegue aproveitar 20 kcal pela via anaeróbica. Ocorre por meio da transferência enzimática de um grupo fosfato, retirado de um intermediário metabólico, para o ADP. Ocorre em anaerobiose.
· Fosforilação oxidativa: é um processo em que a energia obtida por meio da degradação das moléculas provenientes dos alimentos, como a glicose, é convertida em ligações nas moléculas de adenosina trifosfato (ATP). Ela é um processo obrigatoriamente aeróbico e podem ser observados três processos diferentes, mas bastante importantes e relacionados: a produção de Acetil-CoA, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória.
4. Defina metabolismo e diferencie catabolismo e anabolismo?
O metabolismo é a soma de todas as reações químicas que ocorrem em uma célula ou em um organismo vivo, desenvolvendo-se por uma série de reações catalisadas enzimaticamente que constituem as vias metabólicas.
O catabolismo, também chamado de via degradativa, é um processo contínuo e compreende as reações que promovem a degradação das moléculas complexas em produtos mais simples, com a liberação de energia. A energia liberada pela via catabólica é utilizada pelo organismo para a realização das mais diversas atividades. As vias catabólicas podem ser classificadas como metabolismo aeróbico e metabolismo anaeróbico.
O anabolismo também chamado de via biossintética, compreende as reações nas quais moléculas complexas são produzidas a partir de moléculas simples. Para que as reações ocorram, é necessário o consumo de energia. O anabolismo é essencial, por exemplo, para o processo de crescimento e manutenção do organismo.
5. Como é composto o ATP?
A ATP é constituída por uma ribose (açúcar) ligada à adenina (base nitrogenada) e três grupos fosfato em série. 
6. Observe as afirmativas abaixo e marque aquela que melhor explica o que é metabolismo:
a) Toda reação química que garante a síntese de substâncias em nosso organismo.
b) Toda reação química que promove a degradação de substâncias em nosso organismo.
c) Conjunto de todas as reações químicas, catalisadas enzimaticamente, que ocorrem em nosso corpo.
d) Conjunto de todas as reações químicas, catalisadas enzimaticamente, que utilizam energia.
7. O metabolismo de síntese de biomoléculas é conhecido como:
a) Aeróbico
b) Anaerobico
c) Anabolismo
d) Catabolismo
8. Sobre o catabolismo, marque a alternativa correta:
a) No catabolismo ocorrem a degradação e a síntese de biomoléculas.
b) No catabolismo, a síntese de moléculas leva à produção de grande quantidade de ATP.
c) No catabolismo ocorre a produção de ATP.
d) Um exemplo de catabolismo é a produção de proteínas.
9. Analise as alternativas e marque aquela que indica corretamente a expressão utilizada para designar a energia mínima necessária ao funcionamento do nosso corpo em repouso.
a) Catabolismo
b) Anabolismo
c) Metabolismo anaeróbio
d) Metabolismo basal
10. Que nome recebe a molécula considerada como a moeda energética dos seres vivos?
a) ADP.
b) ATP.
c) DNA.
d) AMP.
11. A molécula de adenosina trifosfato é uma importante molécula, pois libera grande quantidade de energia quando sofre hidrólise. Essa molécula é formada pelos componentes abaixo, exceto
a) Adenina.
b) Ribose.
c) Fosfato.
d) Desoxirribose.
12. Analise as alternativas a seguir e marque o processo realizado pela maioria dos seres vivos para sintetizar ATP. Esse processo ocorre na presença de oxigênio.
a) Respiração celular.
b) Fotossíntese.
c) Quimiossíntese.
d) Fermentação lática.
13. Qual das seguintes afirmativas está correta
(A) A síntese dos constituintes celulares é um processo que libera energia
(B) A energia liberada é utilizada para a síntese de constituintes celulares, sem a intervenção do sistema de armazenamento de energia
(C) A energia não é requerida para o reparo dos danos e a manutenção de uma célula em boas condições 
(D) A degradação de nutrientes fornece unidades básicas para a síntese dos constituintes celulares
(E) A degradação de compostos químicos é um processo chamado endergônico
14. Em relação a fosforilação a nível de substrato é correto afirmar:
I. envolve a transferência de elétrons por meio da cadeia de transporte de elétrons
II. produz ATP como produto
III. somente ocorre na ausência de oxigênio
IV. pode ocorre no citosol ou na mitocôndria da célula
V. somente ocorre no citosol da célula
Assinale a alternativa que responde a questão.
( A ) As alternativas I, II e IV estão corretas 
( B ) As alternativas III, V estão corretas
( C ) As alternativas II e IV estão corretas 
( D ) As alternativas I, II estão corretas
( E ) As alternativas II, III, V estão corretas
15. Explique por que a fermentação é um processo menos eficiente para obtenção de energia quando comparado com a respiração?
A fermentação é utilizada se há ausência de oxigênio para as células, o processo é muito parecido com a glicólise, a diferença ocorre onde o ácido pirúvico é transformado em ácido láctico com a formação de 2 ATP, em comparação a 32 ATP da respiração celular.
16. Quais são os três processos considerados importantes no metabolismo aeróbio? Explique sucintamente.
O metabolismo aeróbioco envolve três etapas distintas: produção do Acetil-CoA a partir do piruvato, oxidação da Acetil-CoA e cadeia de transporte de elétrons.
A glicose é degradada através da glicólise, e é uma das principais fontes de Acetil-CoA. A descarboxilação oxidativa do piruvato dá início ao ciclo de Krebs. Ela corresponde a remoção de um CO2 do piruvato, gerando o grupo acetil que se liga a coenzima A (CoA) e forma o Acetil-CoA.
A cadeia de transporte de elétrons tem como papel a geração de energia em forma de ATP. 
17. O cianeto é um dos venenos de ação mais rápida e letal, podendo matar em poucos minutos em decorrência do bloqueio de cadeia respiratória. Explique como ocorre este bloqueio? Por que o cianeto não se liga a hemoglobina, ao contrário do monóxido de carbono que tem alta afinidade pela hemoglobina?
O cianeto tem uma grande afinidade pelo Fe3+, mas não pelo Fe2+. Ele se liga rapidamente ao íon férrico da citocromo c oxidase,impedindo que retorne ao estado ferroso. Isso bloqueia toda a cadeia respiratória e, por conseguinte, bloqueia também a síntese acoplada de ATP. O cianeto não se liga à hemoglobina normal porque nela há Fe 2+. O monóxido de carbono, ao contrário, tem grande afinidade pelo íon ferroso e por isso se liga à hemoglobina e inibe sua atuação no transporte sanguíneo de O2.
18. Em células de levedura o piruvato, em condições anaeróbias é fermentado até etanol, já em células de mamífero sob as mesmas condições o piruvato é convertido em lactato, segundo a reação abaixo:
Por que esta reação é fundamental? 
Esta reação é fundamental pois a geração de lactato através da lactato desidrogenase (LDH) regenera o NAD+ que é um cofator enzimático fundamental para a via glicolítica.

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