Bioquímica Básica
Capítulo 16 | Metabolismo de Lipídios
b) à permeabilidade das membranas a prótons; c) ao destino da energia de oxidação-redução derivada do
transporte de elétrons;
d) ao sentido do bombeamento de prótons; e) ao mecanismo de síntese de ATP.
12. Definir fotofosforilação e fotofosforilação cíclica; indicar as
condições celulares em que cada um destes processos ocorre.
13. Mostrar as diferenças genéricas entre a fotossíntese bacteriana e a
fotossíntese de algas e plantas.
14. Esquematizar a reação de carboxilação catalisada pela ribulose 1,5-
bisfosfato carboxilase/oxigenase (rubisco).
15. Escrever as reações que convertem 3-fosfoglicerato a gliceraldeído
3-fosfato.
16. Além das enzimas típicas do ciclo de Calvin, enzimas comuns a que
outras vias participam do ciclo?
17. Escrever a equação geral do ciclo de Calvin. 18. Descrever a regulação do ciclo de Calvin. 19. Escrever a reação catalisada pela ribulose 1,5-bisfosfato
carboxilase/oxigenase quando a enzima exibe atividade de oxigenase.
20. Citar os fatores que determinam a predominância de uma das
atividades da ribulose 1,5- bisfosfato carboxilase/oxigenase.
21. Definir fotorrespiração e analisar o significado biológico desta via.
22. Distinguir plantas C3 de plantas C4.
23. Esquematizar as reações que permitem manter altas concentrações
de CO2 nos cloroplastos de plantas C4.
24. Comparar a afinidade por CO2 das enzimas: fosfoenolpiruvato
carboxilase e rubisco.
25. Indicar as vantagens adaptativas decorrentes do esquema de fixação
de CO das plantas C . 2 4
Capítulo 16 | Metabolismo de Lipídios
1. Esquematizar as reações de hidrólise de triacilgliceróis nos
adipócitos e indicar as enzimas envolvidas.
Esquematizar as reações de conversão de glicerol a compostos
2.
intermediários da via glicolítica.
3. Esquematizar a primeira reação necessária para a degradação de um
ácido graxo (ativação).
4. Citar a localização celular do ciclo de Lynen e mostrar o papel da
carnitina.
5. Citar os compostos formados no final de cada volta do ciclo de
Lynen.
6. Indicar o número de moléculas de ATP necessárias para degradar
uma molécula de ácido graxo.
7. Listar as vitaminas que participam da β-oxidação.
8. Escrever a equação geral da oxidação de ácido esteárico (18
carbonos) a acetil-CoA.
9. Resumir as transformações adicionais às do ciclo de Lynen que
permitem oxidar ácidos graxos de número ímpar de carbonos, insaturados, ramificados e hidroxilados.
10. Comparar a β-oxidação mitocondrial com a β-oxidação
peroxissômica; indicar em que organismos esta última via ocorre.
11. Quais são as alterações metabólicas características de doenças
hereditárias peroxissômicas?
12. Indicar os tecidos que não oxidam ácidos graxos.
13. Alistar os corpos cetônicos e indicar o órgão onde são sintetizados.
14. Esquematizar as reações que levam à produção de corpos cetônicos.
15. Esquematizar as reações que permitem o aproveitamento dos corpos
cetônicos. Citar os tecidos onde ocorrem essas reações.
16. Quais são as adaptações metabólicas que ocorrem no cérebro e
permitem a oxidação de corpos cetônicos?
17. Citar as consequências da produção excessiva de corpos cetônicos.
18. Esquematizar as reações que permitem a oxidação de etanol a acetil-
CoA.
19. Fazer um resumo da via minoritária de oxidação de etanol induzida
pelo alcoolismo crônico.
20. Listar os compostos que têm seu nível aumentado com o consumo
de etanol e as consequências metabólicas dessas alterações.
21. Quais são os principais precursores de ácidos graxos nos seres
humanos?
22. Indicar a localização celular da biossíntese de ácidos graxos e os
principais tecidos onde essa via ocorre.
23. Relacionar o nível de citrato com o nível de ATP na mitocôndria e
citar os efeitos do citrato no citosol.
24. Esquematizar as reações que permitem a transferência de acetil-CoA
da mitocôndria para o citosol, mostrando a regeneração do oxaloacetato mitocondrial.
25. Escrever a reação catalisada pela acetil-CoA carboxilase e citar as
coenzimas envolvidas.
26. Caracterizar a sintase de ácidos graxos, alistando as proteínas dela
componentes.
27. Definir ACP e comparar sua função com a da coenzima A. 28. Indicar as reações que levam à formação de um ácido graxo a partir
de acetil-CoA e malonil-CoA pela sintase de ácidos graxos.
29. Citar o agente redutor na biossíntese de ácidos graxos e as suas
fontes.
30. Comparar a estrutura da sintase de ácidos graxos presente em
bactérias, plantas e animais.
31. Indicar as reações que levam à síntese de triacilgliceróis.
32. Esquematizar a via de síntese de glicerol 3-fosfato, precursor de
triacilgliceróis.
33. As dessaturases de mamíferos não catalisam a síntese de
insaturações em determinadas posições. Quais são?
34. Definir ácido graxo essencial. Indicar os ácidos graxos essenciais
para os mamíferos; citar os ácidos graxos de cadeia longa das famílias ω-3 e/ou ω-6 sintetizados a partir dos essenciais.
35. Definir eicosanoides; indicar quatro grupos de eicosanoides. 36. Citar os principais ácidos graxos precursores de eicosanoides. 37. Mostrar o mecanismo de ação de agentes anti-inflamatórios
esteroídicos e não esteroídicos.
38. Indicar as fontes de colesterol para o organismo humano.
39. Citar o precursor básico e as coenzimas necessárias para a síntese de
colesterol.
40. Esquematizar a reação catalisada pela HMG-CoA redutase. 41. Dar exemplos de compostos derivados do colesterol. 42. Qual é a via de excreção de colesterol?