Metabolismo De Los Carbohidratos/Glucólisis
Respiracion Anaerobica
Fases De Respiracion Aerobica
Glucogenesis Y Neoglucogenesis
Control Hormonal De La Glucosa
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¿Cuál es la principal función de los carbohidratos en los organismos vivos?

 Los carbohidratos son las principales moléculas destinadas al aporte de energía, gracias a su fácil metabolismo.

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¿Qué es la respiración anaeróbica?



Es un proceso metabólico de óxido-reducción en el que el aceptor final de electrones es una molécula inorgánica distinta del oxígeno.

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¿Qué gas es necesario para que ocurra la respiración aerobia?

El oxígeno (O₂).

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¿Qué es la gluconeogénesis?


Es la vía metabólica que sintetiza glucosa a partir de precursores no carbohidratos, como aminoácidos, lactato y glicerol.

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¿Qué es la glucosa y cuál es su función principal en el cuerpo?

Es azúcar simple que proporciona energía a las células  

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¿Cuáles son las dos fases principales de la glucólisis?

La fase en que se requiere energía y la fase en que se libera energía.

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Menciona dos ejemplos de moléculas que pueden actuar como aceptores finales de electrones en la respiración anaeróbica.


Sulfuro, nitrato, o dióxido de carbono

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¿Cuál es el producto final de la glucólisis?

Dos moléculas de ácido pirúvico, dos ATP y dos NADH.

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¿Cuáles son los principales órganos donde ocurre la gluconeogénesis?


La gluconeogénesis ocurre principalmente en el hígado (90%) y en menor medida en los riñones (10%).

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¿Qué hormona se libera cuando los niveles de glucosa en sangre son altos y cuál es su efecto?

La insulina, que reduce la glucosa en sangre al permitir su almacenamiento o uso en las células.

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¿Cuántas moléculas de ATP se consumen y cuántas se generan en la glucólisis?

Se consumen 2 moléculas de ATP y se generan 4, con una ganancia neta de 2 ATP.

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¿Qué proceso ocurre cuando el aceptor final de electrones es el piruvato o el etanol?

Ocurre la fermentación.

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¿En qué parte de la célula ocurre el ciclo de Krebs?

En la matriz mitocondrial.

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Menciona un precursor de la gluconeogénesis y su origen.



El lactato es un precursor de la gluconeogénesis y se produce en el músculo y en los eritrocitos durante la glucólisis anaeróbica.

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¿Como actúa el glucagon en el control de la glucosa en sangre?

Aumenta la glucosa en sangre al estimular la liberación de glucosa almacenada en el hígado.

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¿En qué dos formas se almacenan los carbohidratos en el cuerpo? 

Los carbohidratos se almacenan en forma de glucógeno en el hígado y los músculos.

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¿Cuáles son los productos finales de la fermentación alcohólica?

Los productos finales son etanol (CH₃-CH₂-OH), dióxido de carbono (CO₂) y moléculas de ATP que consumen los propios microorganismos

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¿Qué ocurre durante la descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico?

El ácido pirúvico pierde un carbono (liberado como CO₂) y dos hidrógenos, formando un radical acetilo que inicia la siguiente fase.

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¿Cómo regulan las hormonas la gluconeogénesis?

 

Activadores: Glucagón, cortisol y adrenalina (en respuesta al ayuno o estrés).

Inhibidor: Insulina (en estado postprandial).

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¿Cómo influyen las hormonas tiroideas en la regulación de la glucosa?

Aumenta el metabolismo, lo que eleva la demanda de glucosa.

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¿Cuál es el papel del NADH en la glucólisis y qué sucede con él en condiciones aeróbicas y anaeróbicas?

El NADH transporta electrones de alta energía. En condiciones aeróbicas, se oxida en la cadena de transporte de electrones para producir más ATP. En condiciones anaeróbicas, se utiliza para regenerar NAD⁺ en procesos como la fermentación.

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¿Qué papel cumple la cadena transportadora de electrones en la respiración anaeróbica?


Facilita el paso de electrones desde los compuestos reducidos hasta el aceptor final de electrones, generando energía en el proceso.

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¿Cuál es la ecuación química general de la respiración aerobia?

C₆H₁₂O₆ + 6O₂ → 6CO₂ + 6H₂O + ATP.

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¿Cuáles son los tres pasos críticos (bypass) de la gluconeogénesis y qué enzimas los catalizan?


  •   Piruvato → Fosfoenolpiruvato
    (PEP): Catalizado por la PEP carboxicinasa (requiere ATP/GTP).
  •   Fructosa-1,6-bisfosfato →
    Fructosa-6-fosfato: Mediante la fructosa-1,6-bisfosfatasa.
  •   Glucosa-6-fosfato → Glucosa libre: Por la glucosa-6-fosfatasa (presente solo en hígado y riñones).
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¿Cómo afectan el cortisol y la adrenalina los niveles de glucosa en sangre?

Aumenta la glucosa en sangre para proporcionar energía en situaciones de estrés.