Prova 2 Revisão - Estudo dirigido Nucleotídeos e ácidos nucléicos Principais funções Estrutura dos nucleotídeos: -Composição do nucleotídeos -Solubilidade -Base nitrogenada A, C, G, T (DNA) e U (RNA) -Pentose D-ribose 2'-desoxi D-ribose -Fosfato (carga negativa) Estrutura do DNA de Watson & Crick -Pontes de hidrogênio entre os nucleotídeos -Ligação A=T -Ligação C≡G -Ligações fosfodiéster -Ponta 5' e 3‘ -Dupla hélice: Estabilidade (interações fracas) Complementaridade Antiparalela -Níveis estruturais 1º, 2º, 3º Nucleotídeos e ácidos nucléicos Estrutura do RNA (características gerais) Diferenças do DNA e RNA Estrutura secundária -Fita simples -Saliência -Volta interna -Grampo 1)RNA mensageiro (RNAm) Características e funções Monocistrônico Policistrônico 2)RNA transportador (RNAt) Características e funções 3)RNA ribossômico(RNAr) Características e funções Introdução à Bioenergética e Metabolismo Características gerais e função do metabolismo -Anabolismo -Catabolismo Vias metabólicas Regulação -Importância -Pontos de regulação -Tipos de regulação Tipos de reações: -Endoergônicas -Exoergônicas ATP: -Moeda energética da célula -Acoplamento de reação -Energia de hidrólise e mecanismo de ação Outros compostos fosforilados com alta energia de hidrólise Reações de OXIREDUÇÃO Metabolismo de Carboidratos Principais vias de utilização da glicose 1) Via glicolítica: -Reações: -Fase preparatória -Fase de pagamento -Enzimas principais -Entrada de outros carboidratos na via glicolítica -Vias de degradação da sacarose -Vias amido -Regulação -Fosfofrutoquinase (PFK-1) -Dependente de ATP -Piruvato quinase -PEP carboxilase Metabolismo de Carboidratos 2) Via secundária de oxidação da glicose – via das pentoses fosfato -Etapa oxidativa -Etapa não oxidativa 3) Gliconeogênese -Gliconeogênese X glicólise -Desvios em relação à glicólise -Conversão do piruvato em PEP -Conversão da frutose-1,6-bifosfato em frutose-6fosfato -Conversão da glicose-6-fosfato em glicose -Regulação -Enzimas reguladas -Regulação pelo acetil-CoA Metabolismo de Carboidratos 4) Gligenólise -Características gerais -Função -Regulação 5) Glicogênese -Glicogênese X Gligenólise -Características gerais -Função Ciclo de cori Destino catabólico do piruvato: -Respiração aeróbica -Fermentação Metabolismo de lipídeos 1) Degradação de ácidos graxos (beta oxidação): Características Gerais Importância & Vantagens Fontes e mobilização ácidos graxos para célula Regulação (via malonilCoA pela carnitinaAcil transferase I) 3 Estágios: -B-Oxidação (estágio 1) -Oxidação do acetilCoA -Cadeia Respiratória Etapas: -Ativação (AcilCoA sintetase) -Transporte (CarnitinaAcil Transferase) -B-Oxidação (4 reações): 1- Formação do trans-2-enoilCoA (oxidação) 2- Formação do L-B-hidroxiacilCoA (hidratação) 3- Formação do B-cetoacilCoA (oxidação) 4- Formação do AcetilCoaA (tiólise) Metabolismo de lipídeos Beta oxidação de ácidos graxos saturados de número ímpar de carbonos (via propionilCoA succinilCoA) Beta oxidação de ácidos graxos monoinsaturados (isomerase) Beta oxidação de ácidos graxos poliinsaturados (isomerase e redutase) 2) Biossíntese de corpos cetônicos Características Gerais Importância (energia e recicla acetilCoA) 3) Biossíntese de ácidos graxos Características Gerais Transporte do acetilCoA via citrato Síntese de malonil-CoA (complexo acetilCoA carboxilase) Complexo da acil graxo sintase + ACP 4 etapas da biossíntese (condensação, redução, desidratação, redução) Dessaturases e elongases Regulação da biossíntese (+) citrato (-) palmitoilCoA Ciclo do ácido cítrico (TCA) Produção de acetato -Coenzima A (Co-A) -Piruvato desidrogenase Reações do TCA Via anfibolica -Aminoácidos glicogênicos Rendimento energético da respiração Reações anapleróticas Impossibilidade de conversão de lipídeos em açúcares Fosforilação Oxidativa Carreadoras de elétrons: -NAD -Flavoproteínas -Ubiquinona -Proteínas contendo ferro: -Citocromos -ferro-enxofre (Fe-S) Complexos da cadeia respiratória 1) Complexo I: NADH desidrogenase 2) Complexo II: Succinato desidrogenase 3) Complexo III: Citocromo bc1 ou ubiquinona citocromo c oxidoredutase 4)Complexo IV: Citocromo oxidase Teoria quimiosmótica: -Gradiente elétrico (e-) -Gradiente químico (pH) Síntese de ATP -ATP sintase (ATPase) -A síntese de ATP acoplada ao fluxo de elétrons -Desacoplamento por ação de ionóforos (desacopladores) Listas de exercícios 1. Qual principal mecanismo de regulação do catabolismo de lipídeos? 2. Existe diferença entre a B-oxidação de ácidos graxos de cadeia par e impar e saturados e insaturados? Se sim quais são essas diferença? 3. O que é a B-oxidação e quais são suas etapas? 4. Onde ocorre a beta-oxidação? Quais os produtos da beta-oxidação de um ácido graxo? 5. Quais são e qual a função dos corpos cetônicos? 6. Diferencias algumas características em relação à degradação e a biossíntese de lipídeos. 7. Fale sucintamente sobre as diferenças do uso de carboidratos e lipídeos em ao catabolismo desses compostos (termos energéticos) e como fonte de reserva. 8. Qual as principais funções do metabolismo e como este é dividido? 9. Diferencia e dê as principais características do anabolismo e catabolismo? 10. No geral como é feita a regulação do metabolismo? 11. O que são e como diferenciam-se reações endergônicas e exergônicas ?O que é o acoplamento de reações? 12. Qual a importância do ATP e outros compostos fosforilados para o metabolismo e porque o ATP é chamado de moeda energética da célula? 13. Qual a composição básica (estrutural) e as principais características dos nucleotídeos? 14. Quais são e como se diferenciam as bases púricas das pirimídicas? 15. Quais as principais funções dos nucleotídeos? 16. Quais as principais características estruturais e funcionais do DNA? 17. Quais as principais características estruturais e funcionais do RNA? Listas de exercícios 18. Quais são os três principais pontos de regulação da via glicolítica, as enzimas responsáveis e seus moduladores alostéricos? Por que? 19. Qual é a principal função energética do ciclo do ácido cítrico? Quais são os principais produtos do ciclo? 20. A glucose pode ser totalmente oxidada a CO2 e H2O em condições aeróbicas, em condições anaeróbicas a glucose é oxidada a etanol e/ou lactato. Em qual condição a degradação da glucose leva a produção de maior quantidade de ATP? Qual é a função de desviar o piruvato produzido na glicólise para produzir etanol e/ou lactato? 21. Explique resumidamente como ocorre a síntese de ATP na membrana mitocondrial interna. O que significa força próton motiva? 22. Qual a importância da via das pentoses e qual os seus principais produtos? 23. Qual é a função do glicogênio hepático e do muscular? Como este é degradado. 24. Quais enzimas estão envolvidas somente na gliconeogênese? 25. O que são desacopladores e inibidores da respiração 26. A cadeia respiratória localizada na membrana mitocondrial interna consiste de uma série de moléculas transportadoras de elétrons agrupadas em complexos funcionais. Os principais doadores de elétrons para a cadeia respiratória são NADH e FADH2. Qual é a função da cadeia respiratória? Se você fosse uma mitocôndria e tivesse que escolher entre um substrato reduzido para produção de energia você iria optar pelo NADH ou FADH2? Explique. 27. Descreva o funcionamento da Lançadeira malato-aspartato e em que órgão está ocorre?