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Bioquímica

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Como uma deficiência da riboflavina afetaria o funcionamento do ciclo do ácido cítrico? Explique sua resposta.

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Discussões sobre Bioquímica I

há 10 meses

Respostas

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há 10 meses

A riboflavina, ou vitamina B2, é um cofator essencial para várias enzimas, incluindo aquelas envolvidas no ciclo do ácido cítrico (ou ciclo de Krebs). Ela é convertida em flavina mononucleotídeo (FMN) e flavina adenina dinucleotídeo (FAD), que são importantes para reações de oxidação-redução. Uma deficiência de riboflavina pode afetar o ciclo do ácido cítrico de várias maneiras: 1. Redução da atividade enzimática: Enzimas como a succinato desidrogenase, que utiliza FAD, podem ter sua atividade reduzida, levando a uma diminuição na eficiência do ciclo. 2. Acúmulo de intermediários: Com a atividade enzimática comprometida, pode haver acúmulo de intermediários do ciclo, o que pode prejudicar a produção de ATP e outros metabólitos essenciais. 3. Impacto na respiração celular: A eficiência da respiração celular pode ser afetada, resultando em menor produção de energia para a célula. Em resumo, a deficiência de riboflavina compromete o funcionamento do ciclo do ácido cítrico, afetando a produção de energia e o metabolismo celular.

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Ano: 2023
Banca: Instituto Access - Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano
Prova: Instituto Access - Instituto de Acesso à Educação, Capacitação Profissional e Desenvolvimento Humano - UFFS - Técnico de Laboratório - Área: Biologia - 2023
A glicólise é um processo que degrada a molécula de glicose, formada por seis carbonos, em duas moléculas menores de piruvato, cada uma com três carbonos. Esse fenômeno é essencial para a produção de energia dos organismos e acontece em duas fases distintas, uma de investimento energético (Fase preparatória) e a outra de compensação energética (Fase de pagamento).
Considerando os eventos bioquímicos que acontecem nos seres vivos durante a glicólise, assinale a afirmativa incorreta.
a. Em eucariotos, todo o processo de glicólise é realizado no interior da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e ao final das duas etapas o saldo energético obtido é de duas moléculas de ATP e duas moléculas de NADH.
b. O piruvato é o produto final da segunda fase da glicólise. Para cada molécula de glicose, dois ATP são consumidos na fase preparatória e quatro ATP são produzidos na fase de pagamento, dando um rendimento líquido de dois ATP por molécula de glicose convertida em piruvato.
c. Nos organismos que fazem respiração celular, após a glicólise, ocorrem novas etapas até a degradação total da glicose e há um maior aproveitamento energético, com a produção de 32 moléculas de ATP.
d. Nos organismos que realizam processos anaeróbicos, como a fermentação, a glicólise é o único processo de degradação da glicose, tendo um aproveitamento energético menor, de apenas dois ATP.
e. Na fase preparatória, observa-se a utilização da energia da hidrólise de ATP. Na fase de pagamento, observa-se a formação de quatro moléculas de ATP e o consequente pagamento das moléculas gastas inicialmente.

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