Bioquímica Básica

Anita Marzzoco e Bayardo Baptista Torres · Capítulo 203 de 225

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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?