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Os corpos cetônicos 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 cetônicos 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 cetogênese. Nas células, os corpos cetônicos 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 cetônicos 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 cetogênese. III. O acetoacetato, além de já ser um corpo cetônico, é precursor para a formação dos dois outros corpos cetônicos, a acetona e o beta-hidroxibutirato. IV. A redução da oferta de glicose nas células, devido à hipoglicemia ou ao diabetes mellitus, não altera a cetogênese e, portanto, não resulta em cetonemia nem em cetonúria. Considerando o contexto apresentado, é correto o que se afirma em:
a)II e III, apenas.
b)III 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 para Estudantes

há 2 anos

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ano passado

Vamos analisar cada afirmativa: I. Os três corpos cetônicos 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. Verdadeiro, os corpos cetônicos são de fato transportados pelo sangue e podem ser convertidos em acetil-CoA nas células. 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 cetogênese. Verdadeiro, durante o jejum, o fígado aumenta a oxidação de ácidos graxos, levando à produção de acetil-CoA e à cetogênese. III. O acetoacetato, além de já ser um corpo cetônico, é precursor para a formação dos dois outros corpos cetônicos, a acetona e o beta-hidroxibutirato. Verdadeiro, o acetoacetato é um precursor dos outros corpos cetônicos. IV. A redução da oferta de glicose nas células, devido à hipoglicemia ou ao diabetes mellitus, não altera a cetogênese e, portanto, não resulta em cetonemia nem em cetonúria. Falso, a redução da oferta de glicose aumenta a cetogênese, resultando em cetonemia e cetonúria. Com base nas análises, as afirmativas I, II e III são verdadeiras, enquanto a IV é falsa. Portanto, a alternativa correta que contém todos os itens verdadeiros é: c) I, II e III, apenas.

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há 2 anos

Vamos analisar as afirmativas: I. Os três corpos cetônicos 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. Essa afirmativa está correta. Os corpos cetônicos são transportados pelo sangue para os tecidos, onde podem ser convertidos em acetil-CoA para a produção de energia. 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 cetogênese. Essa afirmativa está correta. Durante o jejum, o fígado oxida mais ácidos graxos, resultando na formação de grande quantidade de acetil-CoA, que é direcionada para a cetogênese. III. O acetoacetato, além de já ser um corpo cetônico, é precursor para a formação dos dois outros corpos cetônicos, a acetona e o beta-hidroxibutirato. Essa afirmativa está correta. O acetoacetato é precursor para a formação dos outros corpos cetônicos. IV. A redução da oferta de glicose nas células, devido à hipoglicemia ou ao diabetes mellitus, não altera a cetogênese e, portanto, não resulta em cetonemia nem em cetonúria. Essa afirmativa está incorreta. A redução da oferta de glicose nas células, devido à hipoglicemia ou ao diabetes mellitus, pode alterar a cetogênese, resultando em cetonemia e cetonúria. Portanto, a alternativa correta é: d) I, II e IV, apenas.

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As lipoproteínas são complexos formados por vários tipos de lipídeos, os triacilgliceróis, os fosfolipídeos e os ésteres de colesterol, e por proteínas específicas, denominadas de apolipoproteínas ou apoproteínas. As apolipoproteínas têm funções de reconhecimento de receptores celulares e de participação no metabolismo das lipoproteínas. Temos cinco classes de lipoproteínas plasmáticas: quilomícron, VLDL (lipoproteína de muito baixa densidade), IDL (lipoproteína de densidade intermediária), LDL (lipoproteína de baixa densidade) e HDL (lipoproteína de alta densidade). O tamanho e a densidade das lipoproteínas plasmáticas dependem das composições lipídicas e proteicas. De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação das definições na Coluna A com seus respectivos conceitos, apresentados na Coluna B. COLUNA A I. Lipoproteína formada nos enterócitos do duodeno, composta principalmente por triacilgliceróis, responsável pelo transporte dos lipídeos obtidos da alimentação na corrente sanguínea. II. Lipoproteína, sintetizada no fígado e intestino, responsável em remover o excesso de colesterol dos tecidos e de outras lipoproteínas para o fígado. III. Lipoproteína sintetizada no fígado, composta principalmente por triacilglicerídeos, responsável em remover os lipídeos do fígado para os outros tecidos. IV. Lipoproteína, composta principalmente por colesterol, responsável em fornecer colesterol para as células, especialmente as hepáticas e as produtoras de hormônios esteroides. COLUNA B 1. HDL 2. LDL 3. Quilomícron 4. VLDL Assinale a alternativa que apresenta a associação CORRETA entre as colunas.

a) I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1.
b) I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4.
c) I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2.
d) I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3.
e) I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.

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