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ella selvaggina, il glucosio 1-fosfa-to si forma dalla demolizione del glicogeno conservatonel muscolo, a opera dell’enzima glicogeno fosforilasi.La velocità di produzione di ATP è limitata dalla velo-cità di demolizione del glicogeno. Durante un “volo difuga” la velocità di demolizione del glicogeno da partedella selvaggina è relativamente alta, circa 120 mmoli/min di glucosio 1-fosfato prodotto per grammo di tes-suto fresco. Dato che i muscoli alari in media conten-gono lo 0,35% in peso di glicogeno, calcolate quanto alungo possono volare questi uccelli. (Considerate cheil peso molecolare medio di un residuo di glucosio nelglicogeno sia 162 g/mole.

Question

ella selvaggina, il glucosio 1-fosfa-to si forma dalla demolizione del glicogeno conservatonel muscolo, a opera dell’enzima glicogeno fosforilasi.La velocità di produzione di ATP è limitata dalla velo-cità di demolizione del glicogeno. Durante un “volo difuga” la velocità di demolizione del glicogeno da partedella selvaggina è relativamente alta, circa 120 mmoli/min di glucosio 1-fosfato prodotto per grammo di tes-suto fresco. Dato che i muscoli alari in media conten-gono lo 0,35% in peso di glicogeno, calcolate quanto alungo possono volare questi uccelli. (Considerate cheil peso molecolare medio di un residuo di glucosio nelglicogeno sia 162 g/mole.

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Solution

Per calcolare quanto a lungo possono volare questi uccelli, dobbiamo prima capire quanta energia possono ottenere dal glicogeno nei loro muscoli.

Sappiamo che la velocità di demolizione del glicogeno è di 120 mmoli/min per grammo di tessuto fresco. Inoltre, sappiamo che i muscoli alari contengono lo 0,35% in peso di glicogeno.

Prima di tutto, dobbiamo convertire la percentuale di glicogeno in grammi. Se un uccello ha 1 kg di muscoli alari (1000 grammi), allora avrebbe 3,5 grammi di glicogeno (0,35% di 1000 grammi).

Ora, dobbiamo capire quanti mmoli di glucosio 1-fosfato possono essere prodotti da 3,5 grammi di glicogeno. Sappiamo che il peso molecolare medio di un residuo di glucosio nel glicogeno è 162 g/mole. Quindi, 3,5 grammi di glicogeno sarebbero circa 21,6 mmoli (3,5 grammi / 162 g/mole).

Se la velocità di demolizione del glicogeno è di 120 mmoli/min per grammo di tessuto fresco, allora 21,6 mmoli di glucosio 1-fosfato potrebbero essere prodotti in circa 0,18 minuti (21,6 mmoli / 120 mmoli/min).

Quindi, teoricamente, questi uccelli potrebbero volare per circa 0,18 minuti (o circa 11 secondi) basandosi solo sul glicogeno nei loro muscoli alari. Tuttavia, questo è un calcolo molto semplificato e non tiene conto di molti altri fattori che potrebbero influenzare la durata del volo, come l'efficienza del metabolismo dell'uccello, la quantità di energia richiesta per il volo, e così via.

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Alguns tecidos do organismo humano, como cérebro, hemácias, medula renal, cristalino e córnea ocular, testículos e músculo em exercício, necessitam de suprimento constante de glicose. Assim, as reservas energéticas como o glicogênio são utilizados. No entanto, caso essa reserva se esgote, o organismo possui mecanismo de manter esse suprimento de glicose a partir de um processo denominado de gliconeogênese. Essa síntese de glicose ocorre a partir de compostos aglicanos (não-glicídicos). Assim, assinale a alternativa sobre quais são as moléculas que podem ser utilizadas como precursoras da gliconeogênese. AlternativasAlternativa 1:Frutose, glicerol, lactato e piruvato.Alternativa 2:Frutose, lactase, glutamato e piruvato.Alternativa 3:Piruvato, glicerol, aminoácidos e lactato.Alternativa 4:Piruvato, Acetil-CoA, aminoácido e lactose.Alternativa 5:Sacarose, aminoácidos, lactose e piruvato.

Un campione di 258 mg di amilopectina, trattata co-me descritto prima, rende 12,4 mg di 2,3-di- -me-Otilglucosio. Determinate quale percentuale di resi-dui di glucosio dell’amilopectina contiene ramifi-cazioni ( 1a n 6). (Considerate che il peso moleco-lare di un residuo di glucosio nell’amilopectina siadi 162 g/mole.)

A fermentação e a respiração celular são processos em que a matéria orgânica é degradada e a energia nela contida é liberada e utilizada na produção de ATP.Qual via metabólica é comum tanto para a fermentação quanto para a respiração celular de uma molécula de glicose?A. Ciclo do ácido cítrico.B. Cadeia transportadora de elétrons.C. Glicólise.D. Síntese de acetil-CoA a partir do piruvato .E. Redução do piruvato a lactato.

3. Son procesos de modificación proteica que ocurren al interior del RER. Marque con una X. a. Fosforilaciones b. Adición de N-glicosilaciones ( ) c. Acetilaciones ( ) d. Adición de O-glicosilaciones ( ) e. Formación de puentes disulfuro ( ) f. Procesamientos proteolíticos ( ) g. Plegamiento proteico ( ) h. Todas las anteriores ( )

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