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Bioquímica

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Um determinado fármaco é biotransformado (metabolizado) no fígado por uma enzima específica, gerando metabólitos inativos que serão excretados na urina. Essa enzima apresenta duas isoformas, ambas catalisam a mesma reação química, porém com valores de constante de Michaelis diferentes. A isoforma A tem o valor da constante de Michaelis maior que o da isoforma B. O valor da constante de Michaelis está relacionado com a afinidade da enzima pelo substrato, sendo que quanto maior for o valor da constante, menor será a afinidade da enzima pelo substrato. Dois indivíduos estão utilizando a mesma dose do fármaco e, além disso, as concentrações plasmáticas do fármaco são as mesmas nesses indivíduos. Um dos indivíduos tem a isoforma A (indivíduo A) e o outro tem a isoforma B (indivíduo B).
Baseado nas informações do texto, assinale a alternativa correta.
a. O metabolismo do fármaco é maior com a isoforma A do que com a isoforma B, considerando a mesma concentração de substrato nos dois indivíduos.
b. O indivíduo B metaboliza o fármaco mais rapidamente que o indivíduo A.
c. O indivíduo A metaboliza o fármaco mais rapidamente que o indivíduo B.
d. Quanto menor o valor da constante de Michaelis, menor é a afinidade da enzima pelo substrato.
e. Considerando as mesmas concentrações plasmáticas do fármaco, o valor da constante de Michaelis não interfere na velocidade da reação de biotransformação do fármaco.
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Discussões sobre Bioquímica I

há 7 meses

Respostas

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há 7 meses

Vamos analisar as alternativas com base nas informações fornecidas: - A isoforma A tem um valor de constante de Michaelis (Km) maior que a isoforma B. Isso significa que a isoforma A tem menor afinidade pelo substrato em comparação com a isoforma B. - Quando a afinidade da enzima pelo substrato é menor (ou seja, Km maior), a enzima precisa de uma maior concentração de substrato para atingir a mesma velocidade de reação que uma enzima com maior afinidade (Km menor). Agora, vamos analisar as alternativas: a. O metabolismo do fármaco é maior com a isoforma A do que com a isoforma B, considerando a mesma concentração de substrato nos dois indivíduos. - Incorreta, pois a isoforma A tem menor afinidade e, portanto, metaboliza menos eficientemente. b. O indivíduo B metaboliza o fármaco mais rapidamente que o indivíduo A. - Correta, pois a isoforma B, com maior afinidade pelo substrato, metaboliza o fármaco mais rapidamente. c. O indivíduo A metaboliza o fármaco mais rapidamente que o indivíduo B. - Incorreta, pela mesma razão da alternativa (a). d. Quanto menor o valor da constante de Michaelis, menor é a afinidade da enzima pelo substrato. - Incorreta, pois quanto menor o Km, maior a afinidade. e. Considerando as mesmas concentrações plasmáticas do fármaco, o valor da constante de Michaelis não interfere na velocidade da reação de biotransformação do fármaco. - Incorreta, pois o Km influencia a velocidade da reação. Portanto, a alternativa correta é: b. O indivíduo B metaboliza o fármaco mais rapidamente que o indivíduo A.

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O paciente J.S.C., 56 anos, está internado na UTI após complicações com o infarto agudo do miocárdio. Como se encontra intubado e sob ventilação mecânica, é necessário acompanhar os parâmetros ventilatórios e químicos do paciente. Para isso, amostras de sangue arterial são coletadas e analisadas no exame de gasometria. No último exame, os resultados foram pH = 7,27; pCO2 = 18 mmHg; pO2 = 81 mmHg; sO2 = 95%; [HCO3-] = 8 mM.
Baseado nos resultados do último exame de gasometria do paciente J.S.C., assinale a alternativa correta.
a. Devido à acidemia e à hipocapnia, a equipe interpretou o quadro do paciente como acidose respiratória. Para corrigir esse desequilíbrio ácido-base, a frequência respiratória do paciente foi reduzida para aumentar a pCO2.
b. Com o infarto agudo do miocárdio, houve um consumo do CO2 para neutralizar o excesso de ácido láctico produzido pelo miocárdio em anóxia. Por isso, a redução de pCO2 presente na gasometria.
c. Baseando-se nos resultados da gasometria, a equipe interpretou que o paciente apresentava um quadro de acidose metabólica, como pode ser visto pelas reduções da pCO2 e da [HCO3-].
d. O paciente J.S.C. apresenta um quadro de alcalemia, em um processo de alcalose metabólica, pois a produção de ácido láctico durante o infarto agudo do miocárdio induziu uma produção excessiva de íon bicarbonato.
e. A equipe interpretou os resultados da gasometria como um processo de alcalose respiratória, pois o paciente apresenta reduções da pCO2 e da concentração plasmática de íons bicarbonato.

Proteínas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula, exibindo uma quase infinita diversidade de funções. Subunidades monoméricas relativamente simples fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes. As proteínas de cada organismo, da mais simples das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos. Como cada um desses aminoácidos tem uma cadeia lateral com propriedades químicas características, esse grupo de 20 moléculas precursoras pode ser considerado o alfabeto no qual a linguagem da estrutura proteica é lida. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica. De maneira notável, as proteínas se dobram espontaneamente em estruturas tridimensionais, determinadas pela sequência de aminoácidos no polímero proteico. Portanto, as proteínas são a personificação da transição de um mundo unidimensional de sequências para um mundo tridimensional de moléculas capazes de realizar diversas funções.
Considerando o contexto apresentado pelo texto, analise as seguintes afirmativas:
I. A estrutura tridimensional não é importante para as proteínas exercerem as suas diversas funções no organismo.
II. As proteínas são cadeias formadas por 20 tipos de aminoácidos que estão ligados entre si por ligações covalentes chamadas de ligações peptídicas.
III. As sequências lineares de aminoácidos não interferem no padrão de dobramento das proteínas.
a. II e III, apenas.
b. II, apenas.
c. I, apenas.
d. I e III, apenas.
e. III, apenas.

Proteínas controlam praticamente todos os processos que ocorrem em uma célula, exibindo uma quase infinita diversidade de funções. Subunidades monoméricas relativamente simples fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes. As proteínas de cada organismo, da mais simples das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos. Como cada um desses aminoácidos tem uma cadeia lateral com propriedades químicas características, esse grupo de 20 moléculas precursoras pode ser considerado o alfabeto no qual a linguagem da estrutura proteica é lida. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica. Para todos os aminoácidos comuns, exceto a glicina, o carbono central está ligado a quatro grupos diferentes: grupo carboxila, grupo amino, cadeia lateral e átomo de hidrogênio.
De acordo com as informações apresentadas na tabela a seguir, faça a associação de trechos do texto na Coluna A com suas respectivas definições, apresentadas na Coluna B.
I. Para gerar uma determinada proteína, os aminoácidos se ligam de modo covalente em uma sequência linear característica.
II. Subunidades monoméricas relativamente simples fornecem a chave da estrutura de milhares de proteínas diferentes.
III. As proteínas de cada organismo, da mais simples das bactérias aos seres humanos, são construídas a partir do mesmo conjunto onipresente de 20 aminoácidos.
IV. Para todos os aminoácidos comuns, exceto a glicina, o carbono central está ligado a quatro grupos diferentes.
a. I – 1; II – 3; III – 4; IV – 2.
b. I – 3; II – 1; III – 4; IV – 2.
c. I – 3; II – 4; III – 2; IV – 1.
d. I – 2; II – 3; III – 1; IV – 4.
e. I – 4; II – 2; III – 1; IV – 3.

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