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(Unesp) O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial e é fundamental para o metabolismo energético. Qual é o principal produto do ciclo que alimenta a cadeia respiratória? a) ATP b) NADH e FADH₂ c) Glicose d) Glicogênio e) Acetil-CoA
Acetil-CoA
NADH e FADH₂
Glicogênio
ATP
Glicose
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(UFSC) Na fosforilação oxidativa, os elétrons são transferidos por uma cadeia de transportadores até o aceptor final. Qual é o aceptor final de elétrons na cadeia respiratória? a) ATP b) NAD⁺ c) Glicose d) Oxigênio e) Água
ATP
Oxigênio
Água
Glicose
NAD+
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(Fuvest) A via das pentoses fosfato é importante para a produção de: a) ATP e CO₂. b) NADPH e ribose-5-fosfato. c) Glicose-6-fosfato e NAD⁺. d) Piruvato e FADH₂. e) Glicogênio e lactato.
Glicose-6-fosfato e NAD⁺
Piruvato e FADH₂
Glicogênio e lactato
ATP e CO₂.
NADPH e ribose-5-fosfato
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(UFBA) Os corpos cetônicos são produzidos no fígado a partir de: a) Aminoácidos. b) Ácidos graxos. c) Glicose. d) Glicogênio. e) Lactato.
Lactato
Aminoácidos
Glicose
Glicogênio
Ácidos graxos
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(Fuvest) Durante exercícios intensos, o músculo esquelético utiliza preferencialmente: a) Glicose e glicogênio muscular. b) Ácidos graxos e corpos cetônicos. c) Lactato e aminoácidos. d) Glicogênio hepático e glicose. e) Glicerol e ácidos graxos.
Ácidos graxos e corpos cetônicos
Lactato e aminoácidos
Glicerol e ácidos graxos.
Glicogênio hepático e glicose.
Glicose e glicogênio muscular.
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(UERJ) Durante o jejum prolongado, qual é a principal fonte de glicose para os tecidos que dependem exclusivamente desse substrato? a) Degradação de ácidos graxos. b) Gliconeogênese hepática. c) Oxidação de corpos cetônicos. d) Glicólise muscular. e) Via das pentoses fosfato.
Oxidação de corpos
Gliconeogênese hepática
Via das pentoses fosfato
Degradação de ácidos graxos.
Glicólise muscular.
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(UFPR) A glicogênese é o processo de síntese do glicogênio a partir da glicose. Qual hormônio estimula a glicogênese no fígado e nos músculos? a) Glucagon b) Adrenalina c) Insulina d) Cortisol e) Somatotrofina
Insulina
Somatotrofina
Cortisol
Adrenalina
Glucagon
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Unicamp) A glicogenólise é o processo de degradação do glicogênio. Qual enzima é responsável por catalisar a liberação de glicose-1-fosfato do glicogênio? a) Glicogênio sintase. b) Fosfoglicomutase. c) Glicogênio fosforilase. d) Hexocinase. e) Glucagon.
Glucagon
Hexocinase
Glicogênio sintase
Fosfoglicomutase
Glicogênio fosforilase
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(UFC) No metabolismo de proteínas, o grupo amino dos aminoácidos é convertido em: a) Glicose. b) Amônia. c) Ureia. d) Ácido úrico. e) Acetil-CoA.
Ureia
Ácido úrico
Glicose
Amônia
Acetil-CoA
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*Questão 2: Proteínas e Enzimas* Um paciente apresenta deficiência da enzima lactato desidrogenase (LDH). Qual é o efeito esperado nesse paciente? (a) Aumento da produção de ATP durante o exercício. (b) Acúmulo de lactato no sangue. (c) Diminuição da glicólise. (d) Inibição da cadeia respiratória
Aumento da produção de ATP durante o exercício.
Inibição da cadeia respiratória
(b) Acúmulo de lactato no sangue.
Diminuição da glicólise.
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Qual é o papel do hormônio insulina no metabolismo de carboidratos? (a) Estimular a glicogenólise no fígado. (b) Inibir a síntese de glicogênio. (c) Reduzir a absorção de glicose intestinal. (d) Estimular a entrada de glicose nas células e aumentar a síntese de glicogênio.
Estimular a entrada de glicose nas células e aumentar a síntese de glicogênio.
Reduzir a absorção de glicose intestinal.
Estimular a glicogenólise no fígado.
Inibir a síntese de glicogênio.
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Qual é o papel da enzima piruvato quinase na glicólise e como ela é regulada? (a) Conversão de piruvato em acetil-CoA para entrar na cadeia respiratória. (b) Fosforilação de ADP em ATP durante a glicólise. (c) Inibição alostérica pelo ATP e citrato. (d) Todas as opções acima.
Todas as opções acima.
Inibição alostérica pelo ATP e citrato.
Fosforilação de ADP em ATP durante a glicólise.
Conversão de piruvato em acetil-CoA para entrar na cadeia respiratória.