A QUÍMICA DA VIDA

O texto a seguir foi retirado do início da parte 1 do livro de Bioquímica, do Voet. Trata de uma alusão perfeita ao significado da Bioquímic...

RESPIRAÇÃO CELULAR

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Imagem: Carcasa

Videoaula interessante!

Você já parou para pensar como produzimos a energia que utilizamos em nossas atividades diárias? Para responder a essa pergunta, recorremos à respiração celular: uma série de reações que produzem energia na forma de ATP a partir da molécula de glicose. Uma boa maneira de começar o estudo dessa etapa do metabolismo celular é buscar uma visão generalizada do processo e, depois, analisar cada etapa com mais cuidado. A Khan Academy, uma organização sem fins lucrativos, tem em seu canal no Youtube um vídeo bem explicativo intitulado “Introdução à respiração celular” que aborda as etapas desse processo e as fórmulas químicas nele envolvidas. Confira no link abaixo:




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Imagem: br.freepik.com
Teste seus conhecimentos!
Depois dessa vídeo aula incrível, a melhor forma de fixar o conteúdo é através da resolução de exercícios. A questão retirada do vestibular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC - RJ), de 2015, aborda a etapa de glicólise analisada no vídeo.
(PUC-RJ) A glicólise inicia o metabolismo da glicose e produz duas moléculas de piruvato. Sobre essa rota metabólica, analise as afirmações abaixo.
I. Um dos produtos da glicólise é adenosina trifosfato (ATP).
II. A glicólise é uma rota metabólica exclusiva de organismos eucariontes.
III. A glicólise reduz duas moléculas de NAD+ para cada molécula de glicose processada.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) Apenas I e III.
d) Apenas II e III.
e) I, II e III.



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Imagem: Frases do bem
Uma ótima série!

Para relaxar e aprofundar os conhecimentos sobre a respiração celular, indicamos o episódio “bioquímica” da série “Tudo se Transforma”, uma produção da PUC Rio em colaboração com o Ministério da Educação, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Nesse vídeo, a função da glicose no ser humano é abordada de forma didática e descontraída.




Autores: Andressa Mourão, Dayana Solek e Gabriele G. Ikier (Grupo 6).
Publicado em 06/11/2019 às 23:00



O ENVELHECIMENTO E A RESPIRAÇÃO CELULAR

O envelhecimento é um processo natural pelo qual todos os organismos vivos passam. Ainda não se foi descoberta um método para revertê-lo ou barrá-lo, mas muitas de suas causas já são conhecidas. 
Uma delas pode ser o acúmulo de lesões celulares pelas espécies reativas de oxigênio, derivadas da mitocôndria durante a respiração celular. 

O vídeo a seguir, feito pelo canal Osmose, mostra o que são esses radicais, como ocorre a sua formação, e como eles causam lesões nas células. 

O vídeo “Why do our bodies age?”, do canal Ted-Ed, trás outras possíveis causas do envelhecimento.

Quiz

Sobre as mitocôndrias, responda:
(Fuvest-2003) As mitocôndrias são consideradas as “casas de força” das células vivas. Tal analogia refere-se ao fato de as mitocôndrias:
a) estocarem moléculas de ATP produzidas na digestão dos alimentos.
b) produzirem ATP com a utilização de energia liberada na oxidação de moléculas orgânicas.
c) consumirem moléculas de ATP na síntese de glicogênio ou de amido a partir de glicose.
d) serem capazes de absorver energia luminosa utilizada na síntese de ATP.
e) produzirem ATP a partir da energia liberada na síntese de amido ou de glicogênio.
*resposta no fim da página

Recomendação
O filme Cocoon, do diretor Ron Howard, estreou em 1985 trazendo a história de um trio de aposentados que descobrem a “fonte da juventude” em uma piscina abandonada. O longa traz vários questionamentos sobre a velhice e as consequências de revertê-la. 

Por isso deixamos essa recomendação!

O envelhecimento é um processo natural pelo qual todos os organismos vivos passam. Ainda não se foi descoberta um método para revertê-lo ou barrá-lo, mas muitas de suas causas já são conhecidas. 
Uma delas pode ser o acúmulo de lesões celulares pelas espécies reativas de oxigênio, derivadas da mitocôndria durante a respiração celular. 

Imagem divulgação de “Cocoon”
*Resposta do quiz: B
Autora: Andressa Marochi (Grupo 11)











Integração da via glicolítica com a biossíntese de ácidos graxos
O metabolismo é entrelaçado e todas as vias se comunicam para um objetivo final: HOMEOSTASE BIOENERGÉTICA CELULAR

A glicólise tem a função energética de fornecer NADH e ATP para as demais vias metabólicas, além disso a mesma fornece glicerol-3-fosfato, que será posteriormente utilizado para a síntese de fosfolipídios e triglicerídeos. Por fim e não menos importante, a glicólise produz piruvato, que pela descarboxilação oxidativa se torna em acetil-CoA, entrando assim no ciclo do ácido cítrico ou para a biossíntese de ácidos graxos. 


A síntese de ácidos graxos pode ocorrer a partir de carboidratos e açúcares. O substrato inicial é a acetil-CoA que possui 2 carbonos ligados a uma coenzima e o produto final é o ácido palmítico que possui 16 carbonos em sua cadeia. 
A integração se inicia com a glicólise fornecendo piruvato, que será oxidado formando a acetil-CoA, essa reação ocorre na mitocôndria. Posteriormente, ainda na mitocôndria a acetil-CoA une os seus 2 carbonos com o oxaloacetato que tem 4 carbonos, para formar o citrato que possui 6 carbonos na sua estrutura. 

Esse citrato sai da mitocôndria e no citosol se converte em acetil-CoA e será então utilizado na síntese de ácidos graxos. A síntese será estimulada quando se tem muito ATP e acetil-CoA, nesse caso o citrato não segue no ciclo de krebs, visto que o ATP em grandes quantidades inibe a isocitrato desidrogenase. 

Suprimento de Acetil-CoA para a lipogênese - Bioquímica ilustrada de Harper
CURIOSIDADES:Há uma crescente prevalência de obesidade, diabetes e síndrome metabólica, na qual há um aumento da dependência do substrato de ácidos graxos à custa da glicose.(JENKINS et al., 2011)
Para saber mais leia esse artigo na NCBI

Teste seus conhecimentos
1- Qual a importância da via glicolítica na biossíntese de ácidos graxos?
A) Fornecimento de FADH2
B) Ela fornece glicerol a partir da quebra de um triglicerídeo 
C) Ela fornece Piruvato, que posteriormente será transformado em Acetil - Coa, substrato da via de síntese de ácidos graxos. 
D) Está relacionada apenas com a liberação de ATP e NADH para as vias metabólicas. 

Resposta correta:C

Postagem feita pela aluna Kethelyn Domingues Terra (2)
Respiração Celular



A respiração celular é composta pela glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Por ser um processo muito complexo será abordado somente um das etapas: a cadeia respiratória nessa postagem, para isso iremos fornecer um vídeo do Professor Dorival Filho para você compreender o assunto!



Cadeia Respiratória:




Para testar seus conhecimentos, faça essa questão da Universidade Estadual do Centro Oeste para arrasar no conteúdo. Foi anexado também junto a questão um mapa mental genérico sobre a respiração celular completa, caso se interesse! ;)



(Unicentro - adaptada) Sobre a respiração, assinale a alternativa incorreta:

a) Pode-se considerar a respiração aeróbica um processo realizado em três etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória.

b) Nos eucariontes, a glicólise ocorre no citosol, e o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória nas mitocôndrias, respectivamente na matriz mitocondrial e nas cristas mitocondriais.

c) Nas transferências de hidrogênio ao longo da cadeia respiratória, há liberação de elétrons excitados que são capturados pelos transportadores de elétrons, exemplo dos citocromos, e parte da energia é utilizada na fosforilação oxidativa.

d) Na respiração aeróbica, o aceptor final dos hidrogênios na cadeia respiratória é o nitrogênio.



Para que a cadeia respiratória ocorra com sucesso é necessária a presença do seu aceptor final, o oxigênio. Em situações de incêndio a presença do oxigênio é comprometida devido ao aumento de gás carbônico no organismo. Tendo isso em mente recomendamos o filme “Homens de Coragem” para seu entretenimento junto ao tema abordado!! :)



Autoras: Juliana Wencel; Karina Freitas; Luiza Helena Gonçalves (Grupo nº 5).

Publicado em 07/11/2019 às 17:30h




INTEGRAÇÃO DO METABOLISMO

O que chamamos de integração do metabolismo, nada mais é do que o conjunto de reações químicas que ocorrem dentro de nossas células, assim elas podem se manter vivas. O artigo abaixo, explica bem como ocorre toda essa integração metabólica nos estados: jejum, alimentado e durante a realização de exercício.
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/155-556-1-PB.pdf
Ainda sobre integração metabólica, segue uma pergunta sobre esse amplo conteúdo, que apareceu no vestibular da UEL, em 2014.

Nas grandes cidades, encontramos indivíduos submetidos a jornadas de trabalho com longos períodos em jejum, como também indivíduos que se alimentam excessivamente de carboidratos em refeições rápidas.
Com base nessas considerações e nos conhecimentos sobre as ações dos hormônios insulina e glucagon, assinale a alternativa correta.
(A) Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do fígado liberam insulina que age no pâncreas, quebrando o glicogênio em glicose. 
(B) Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam glicogênio na forma de insulina que estimula o fígado a armazenar glucagon na forma de glicogênio.
(C) Com a redução da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam glucagon que age no fígado, quebrando o glicogênio em glicose. 
(D) Com o aumento da taxa de glicose no sangue, as células do fígado liberam glucagon que estimula o pâncreas a armazenar glicose na forma de insulina.
(E) Com o aumento da taxa de glicose no sangue, as células do pâncreas liberam  glucagon que estimula o fígado a armazenar insulina na forma de glicogênio. 


Quando se pensa em bioquímica, em geral vem à mente o estudo de uma série de processos químicos e metabólicos isolados que ocorrem no interior dos organismos. Mas a bioquímica pode ser apresentada de modo mais contextualizado, que evidencie a integração desses processos e sua importância para a manutenção da vida. Trazer essa abordagem inovadora para o estudo da bioquímica é o principal objetivo de um livro que resultou da colaboração entre pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto de Medicina Molecular (iMM), em Lisboa. Lançado em 2015, o livro Integrative Human Biochemistry – A Textbook for Medical Biochemistry (Bioquímica humana integrativa – um livro-texto para bioquímica médica, em tradução livre). No livro, os pesquisadores apresentam apenas tópicos de bioquímica relevantes para a compreensão do funcionamento do corpo humano. Ao contrário de outros manuais de ensino, tipicamente mais descritivos, Integrative Human Biochemistry começa com uma pergunta: como obtemos e armazenamos a energia que nos mantém vivos? Segundo Castanho, a bioquímica é apresentada como um meio de responder a essa questão.
Fonte: Ciência Hoje. 2018.





Postado por:  Géssica, Tayala e Paulo Henrique (grupo nº 20) .
14/11/2019. Ás 18:58
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REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO METABÓLICA

A integração metabólica e sua regulação é um estudo complexo, pois dele faz parte  a  harmonia  do  funcionamento  do  organismo  como  um  todo. Metabolismo  configura-se  como  um  conjunto  de  interações  celulares.

extremamente  ordenadas  e  estruturadas,  em  que  vários  complexos  enzimáticos catalisam  diversas  reações  químicas,  a  fim  de  degradar  ou  sintetizar  macromoléculas  necessárias  à  vida.  Em  geral,são  organizadas  em  sequências  de múltiplos  passos,denominadas  vias.Essas  vias  podem  ser  classificadas  como catabólicas (de degradação) ou anabólicas (de síntese)(NELSON, 2014).

As reações catabólicas dissipam carga energética, e porção dessa carga é mantida na condição de ATP e de carregador de elétrons reduzidos, como  NADH, FADH2 e NADPH; o remanescente desaparece na forma de calor. Ao  contrário,  o  anabolismo  (biossíntese),  a  partir  de  agentes  simples  e menores, produz partículas grandes e complexas, entre elas polissacarídeos, ácidos nucléicos,  lipídeos  e  proteínas.  Esse  tipo  de  transformação  depende  de  energia, proveniente,  normalmente,  de  quando  o  grupo  fosforil  do  ATP  é  transferido  e  da potência  redutora  de  NADH,  NADPH  e  FADH 2.

Portanto, as diferentes  vias  metabólicas  associam-se  entre  si  de  maneira complexa,  para  que  se  atinja  uma  regulação  equilibrada  e  harmoniosa.  Essa associação  abrange  as  atividades  enzimáticas  de  todas  as  vias,  o  conjunto metabólico particular de cada órgão e o controle dos hormônios.










O Bradypus variegatus (bixo preguiça) não tem culpa pelos seus movimentos, respiração e digestão vagarosos. O responsável é o seu baixíssimo metabolismo, aproximadamente 70% inferior ao de outros mamíferos com peso e tamanho parecidos. Mas a “preguiça” da preguiça está longe de ser um problema: sua aparente falta de pressa faz parte de um mecanismo de sobrevivência muito bem adaptado à vida na mata. O bicho é capaz de ficar tanto tempo agarrado a um tronco, alimentando-se de folhas e protegido por uma camuflagem natural, que passa despercebido para a maioria dos predadores .


 No exercício:

Preguiças fazem apenas 10% do “exercício” que animais do mesmo porte realizam, levam 30 dias para digerir uma folha e sua temperatura flutua de acordo com a do ambiente. Tudo para poupar energia;


1) Qual é a fonte de energia mais abundante na inanição?

(a) Glicogênio hepático – no período de inanição não tem mais glicogênio hepático
(b) Glicogênio muscular – glicogênio muscular não atende o fígado, pois não tem enzima para para liberar a glicose livre
(c) Triglicerídeos do tecido adiposo
(d) Triglicerídeos do fígado – não são produzidos na inanição, só vão ser utilizados no período pós prandial, apenas quando tem excesso

2) Um dos mais importantes hormônios que coordenam a utilização de combustíveis pelos tecidos, com efeito exclusivamente anabólico, é:

(a) Hormônio Paratireoidiano – hormônio catabólico: ativação da vitamina D. É secretado pelas glândulas paratireoides atua regulando a concentração entre cálcio e fósforo no sangue.
(b) Insulina: a insulina que faz a regulação da síntese dos combustíveis no período anabólico, pós prandial. Estimulando a síntese de glicogênio muscular e hepático e de proteínas. 
(c) Glucagon – hormônio catabólico: Glucagon tem efeito catabólico, estimulando a degradação do glicogênio hepático e muscular para produzir glicose, estimula gliconeogenese e a mobilização de ácidos graxos do tecido adiposo para poupar glicose. 
(d) Epinefrina – hormônio catabólico: A epinefrina assim com o o Glucagon está presente apenas no período catabólico reforçando a mobilização de combustíveis e inibindo o armazenamento, contrário da insulina que estimula o armazenamento. 
(e) cortisol – hormônio catabólico: Quando os níveis de glicose estão baixos o cortisol inibe o consumo de glicose pelos músculos e estimula a degradação de outros compostos para produzir glicose (gliconeogênese), provocando aumento da glicose sanguínea. 

Respostas:

1) "C" Pois com a falta de glicose, o tecido adiposo fornecerá triglicerídeos que serão degradados em ácidos graxos e gliceróis, estes por sua vez serão convertidos em corpos cetônicos e glicose, respectivamente.  Como os níveis de glucagon aumentam, os triglicerídeos armazenados no tecido adiposo são mobilizados.

2) "B" A insulina é o único hormônio de síntese dos listados acima.  Regulador chave do metabolismo, promove a entrada de glicose no musculo e tecido adiposo. Estimula a síntese de glicogênio no musculo e fígado e suprime a gliconeogênese no fígado. Acelera a glicólise no fígado para produção de Acetil-CoA e ácidos graxos. Estimula a estocagem de triglicerídeos. Estimula a síntese de proteínas e inibe a degradação intracelular de proteínas.

Referencias usadas nesse post:

NELSON, D. L.; COX, M. M. Princípios de Bioquímica de Lehninger. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2014.  
Autor: André Bomfim (Grupo 4)


LEPTINA, HORMÔNIO DA SACIEDADE

CURIOSIDADE: Você já parou para pensar como nos sentimos saciados após nos alimentarmos?

O equilíbrio energético de nosso corpo é regulado por moléculas de sinalização; a leptina hormônio secretado pelos adipócitos e a insulina pelas células β do pâncreas. A primeira está envolvida com a reserva de trigliceróis e a segunda com a disponibilidade de carboidratos.

A ligação de leptina ao seu receptor aumenta a sensibilidade do músculo e fígado à insulina, estimulando a β-oxidação dos ácidos graxos e diminuindo a síntese de trigliceróis.

A leptina exerce seus efeitos através da ligação aos receptores de membrana em várias partes do cérebro, em especial no núcleo arqueado do hipotálamo, constituído por neurônios que expressam peptídios estimuladores do apetite, os orexigênicos. Ela inibe esses neurônios, reduzindo o desejo de se alimentar.



FONTE: www.elmedicointeractivo.com


Imagem ilustrativa da relação de ingesta e gasto energético com a liberação de leptina pelos adipócitos no hipotálamo.

REFERÊNCIAS:
BERG, Jeremy M. et al. Bioquímica. 7. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan Ltda, 2014. 1162 p.

Publicado por: Antônio Francisco Jacó Rodrigues (2)

Vias Hormonais

Os hormônios são substâncias sintetizadas de modo endógeno que carregam um ou mais sinais em um organismo e que geram algum tipo de alteração a nível celular quando secretados na corrente sanguínea. Também chamados de mensageiros químicos, os hormônios possuem funções regulatórias muito importantes no nosso corpo, como crescimento e maturação celular, produção metabólica de energia a partir de nutrientes ingeridos, função reprodutiva da célula, modulação das funções digestivas, entre outros, e, sem eles, o corpo gera várias alterações, como o diabetes (não produção ou produção insuficiente do hormônio insulina) e hipertireoidismo (hiperatividade dp hormônio tireoideano). Podem ser divididos em três classes químicas, sendo elas: hormônios derivados de aminoácidos, hormônios peptídeos e hormônios esteróides.

No vídeo abaixo, você pode conferir mais sobre a síntese, armazenamento, liberação e mecanismo de ação dessas classes: 


Você sabia que T-U-D-O o que acontece no nosso corpo, nossas ações e comportamento, são reações bioquímicas? É isso mesmo! No vídeo a seguir, do canal Minutos Psíquicos, você pode conferir mais sobre o assunto de forma simples e rápida:


Agora, para ver se você aprendeu mesmo, responda à questão:

1) (UECE) Sobre o sistema endócrino, analise as afirmativas abaixo:

I. Os hormônios são produzidos por glândulas endócrinas que se originam no tecido conjuntivo.
II. O hormônio age como mensageiro químico, adaptando-se a receptores celulares específicos. Constitui-se efeito comum da ação hormonal a produção de monofosfato de adenosina cíclico (AMP-cíclico);
III. Todos os hormônios são originados do sistema nervoso, onde são produzidos pelos neurônios. Ex.: os neurônios da tireoide produzem a tiroxina.

A opção que contém apenas afirmativa(s) correta(s) é:
a) I
b) II
c) I e III
d) II e III
Resposta correta: alternativa B

Para se divertir!

O filme "Divertida Mente" é um desenho animado que trata de forma lúdica e engraçada o funcionamento da "sala de controle" do cérebro de uma menina de 11 anos que se muda para outra cidade com seus pais. Alegria, Tristeza, Medo, Raiva e Nojinho, que refletem o funcionamento dos nossos hormônios, têm a misão de operar o painel de controle para tentar deixar Riley feliz, mas nem sempre tudo dá certo nessa viagem. Então prepara a pipoca e vem se divertir!

Autor: Claudia Heckler (grupo 12)


REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO METABÓLICA:
A integração metabólica é a agregação de da várias vias metabólicas e o seu devido funcionamento em conjunto para o desempenho das células. São várias inter-relações entre os diferentes tipos de compostos, devendo ser considerado todo o metabolismo celular como um conjunto de reações harmoniosamente integradas. Para auxiliar na compreensão desse conteúdo, confira o vídeo sobre integração metabólica criado pelo Sergio Araujo:
https://youtu.be/zG4xPjUiONQ

Agora para ver como está seu entendimento e compreensão nesse tema, resolva a questão abaixo:

(UERJ - 2010) Os hormônios exercem papel fundamental na integração do controle metabólico do organismo humano. Algumas das etapas do metabolismo estimuladas por hormônios estão resumidas a seguir:

1 - gliconeogênese hepática;
2 - síntese de glicogênio;
3 - mobilização do Ca++ do osso.

Os hormônios insulina, paratormônio e epinefrina estimulam, respectivamente, as seguintes etapas:

a) 2,3,1
b) 1,2,3
c) 3,2,1
d) 1,3,2
(Alternativa correta: a)

Para descontrair assista o filme "Para Sempre Alice", onde é contada a história da professora Alice que é diagnosticada com Alzheimer. Essa doença esta relacionada com a falha em um sistema denominado ubiquitina-proteassomo, caso queira saber mais a respeito desse sistema leia Bioquímica Médica para Iniciantes das autoras Débora Dalpai e Alethéa Gatto Barschak, link disponibilizado logo abaixo: https://ufcspa.edu.br/index.php/editora/obras-publicadas . Neste link você encontrará esse livro com o a possibilidade de baixá-lo em PDF gratuitamente.

Autoras: Fernanda Matozo e Stephanie Lenz (grupo 8)
Publicado em: 21/11/2019 às 17:40.


Respiração Celular 

E aí galera, a partir da respiração celular é que se obtém a energia utilizada por nós, esse processo pode ser divido em respiração anaeróbica e aeróbica. Para complementar os seus conhecimentos sugerimos esses três vídeos do canal Biolodúvidas com Patrick Gomes:

Para Fixar o Conteúdo 

Agora, para treinar seus conhecimentos separamos essa questão de 2016 da Universidade Estadual do Rio de Janeiro:

(UERJ/2016) O ciclo de Krebs, que ocorre no interior das mitocôndrias, é um conjunto de reações químicas aeróbias fundamental no processo de produção de energia para a célula eucarionte. Ele pode ser representado pelo seguinte esquema:
Ciclo de Krebs

Admita um ciclo de Krebs que, após a entrada de uma única molécula de acetil-CoA, ocorra normalmente até a etapa de produção do fumarato.
Ao final da passagem dos produtos desse ciclo pela cadeia respiratória, a quantidade total de energia produzida, expressa em adenosinas trifosfato (ATP), será igual a:
A) 3
B) 4
C) 9
D) 12

(Gabarito: letra C)

Você Sabia?

Para relaxar e ainda assim ficar por dentro desse assunto, fique agora com uma pequena produção do canal Laboratório de Tecnologias Educacionais que mostra como o processo de respiração celular funciona!

Autoras: Giulia M. Guimarães e Kethelen Gonçalves (grupo 18)
Publicado em: 22/11 as 10:59h




Regulação Metabólica


A regulação metabólica é o processo pelo qual todas as células controlam os
processos químicos necessários para a vida. O metabolismo é organizado em
dependentes reações complexas chamadas vias metabólicas. Sendo assim,
a regulação do metabolismo é fundamental para que um organismo possa
responder de modo rápido e eficiente a variações das condições ambientais,
alimentares ou ainda a condições adversas como traumas e patologias.
Diante disso, trazemos a vocês, dois tipos de regulações metabólicas:


Regulação alostérica

Muitas das enzimas celulares são alostéricas, isto é, possuem um sítio de ligação
alostérico, um sítio regulatório no qual se ligam compostos químicos chamados de
moduladores alostéricos. A ligação dos moduladores no sítio alostérico afeta
profundamente a atividade enzimática, a qual pode ser aumentada ou diminuída.



QUADRO 1: Principais vias metabólicas moduladas por regulação alostérica, suas enzimas, moduladores alostéricos sinalizadores de presença ou ausência de energia e os efeitos na atividade enzimática por eles induzidos.


Regulação neuro-endócrina
A regulação externa à célula, integrada e simultânea a vários tecidos é dada pela
regulação neuro-endócrina. Os hormônios são importantes moduladores da atividade enzimática, pois sua ação na célula pode resultar na ativação de proteínas quinases ou de fosfoproteínas fosfatases, as quais atuam sobre as enzimas, de tal modo, que estas ganhem ou percam um grupamento fosfato, intimamente relacionado à modulação da atividade enzimática, mecanismo também conhecido por regulação covalente.

regulação enzimática covalente
Agora que você estudou um pouco sobre o metabolismo, responda à essa questão para fixar seu conhecimento.

(Brasil Escola) Observe as afirmativas abaixo e marque aquela que melhor explica o que é metabolismo:

a) Toda reação química que garante a síntese de substâncias em nosso organismo.

b) Toda reação química que promove a degradação de substâncias em nosso organismo.

c) Conjunto de todas as reações químicas que ocorrem em nosso corpo.

d) Conjunto de todas as reações químicas que utilizam energia.

e) Conjunto de todas as reações químicas que produzem energia.

Gab: letra C



Muito interessante o metabolismo de todas os componentes do nosso corpo não é mesmo?

A revista Abril, Boa Forma, divulgou 6 fatos curiosos sobre o metabolismo que vale a pena dar uma olhada

1. O metabolismo está presente em cada célula do seu corpo

2. A maior parte da energia é queimada quando você está em repouso 3. O metabolismo varia muito de pessoa para pessoa 4. O que retarda o metabolismo? O envelhecimento! 5. Você pode, sim, acelerar o seu metabolismo



6. Dietas muito restritivas podem retardar o metabolismo



Para conferir detalhadamente cada um desses itens, acesse: https://boaforma.abril.com.br/dieta/6-fatos-sobre-metabolismo-que-voce-precisa-saber/

Autora: Caroline de Medeiros (grupo 10). Postado 22/11/19 às 12:44



OS HORMÔNIOS E O METABOLISMO 


Os hormônios são substâncias responsáveis pelo controle e manutenção do metabolismo humano. Eles são  produzidos pelo sistema endócrino, sendo responsáveis por controlar a atividade da via glicolítica e da gliconeogênese (insulina e glucagon, respectivamente) e outras muitas funções a exemplo do crescimento e da lactação.


O vídeo a seguir, feito pela Ted-Ed, demonstra como ocorre o funcionamento dos hormônios:

O artigo “Inter-relação entre hormônios sexuais e doenças periodontais nas mulheres”, escrito por Spezzia em 2016, demonstra como os hormônios podem influenciar no aparecimento de doenças que primeiramente não parecem ter nenhuma correlação com a sua função primária. Isso é um exemplo de como os hormônios podem influenciar o metabolismo geral.  



Autora: Andressa Marochi (Grupo 11). Publicado em 22/11/2019 ás 19:00


Como funciona a regulação do metabolismo celular?

A regulação metabólica é o processo pelo qual todas as células controlam os processos bioquímicos no corpo necessário para a vida. Ela é feita por meio da modulação de enzimas reguladoras que controlam os principais metabolismos do organismo, isso é feito de modo que possa ativar ou inibir alguma reação específica, ocasionando em uma resposta. Existem dois tipos principais de regulação enzimática: uma intracelular, controlada por moduladores alostéricos e outra extracelular, que é controlada por hormônios.



Assista essa vídeo aula pra entender melhor:



Quizz

1- Observe as afirmativas abaixo e marque aquela que melhor explica o que é metabolismo:
a) Toda reação química que garante a síntese de substâncias em nosso organismo.
b) Toda reação química que promove a degradação de substâncias em nosso organismo.
c) Conjunto de todas as reações químicas que ocorrem em nosso corpo.
d) Conjunto de todas as reações químicas que utilizam energia.
e) Conjunto de todas as reações químicas que produzem energia.

2- O metabolismo de síntese de biomoléculas é conhecido como:
a) Aerobismo
b) Anaerobismo
c) Anabolismo
d) Catabolismo



Para assistir


Decisões extremas
O filme decisões extremas é baseado no livro The Cure: How a Father Raised $100 Million- And Bucked the Medical Establishment – in a Quest to Save His Children. O longa metragem narra o drama de John (Brendan Fraser) e Aillem Crowley (Keri Russell) um casal que tem dois filhos que sofrem de uma doença congênita, chamada doença de Pompe (DP), uma doença cuja causa é uma falha metabólica.

Autores: Ayla Colmenarez e Felipe França (Grupo 9)


Regulação e integração metabólica

A ação hormonal nos mamíferos ocorre por meio da integração e da regulação
metabólica, as quais permitem que o organismo se ajuste a diferentes condições 
fisiológicas. A regulação das vias pode ocorrer de forma alostérica, que é realizada
por enzimas que não possuem alteração covalente, ou de modo covalente, no qual 
ocorre a ligação de grupos à cadeia peptídica causando a mudança de conformação da 
proteína. A vídeo-aula “Introdução ao metabolismo”, pertencente ao canal “Airton Junior” 
é ótima para o auxílio na aprendizagem desse fantástico tema, visto que ela explica o
metabolismo desde o seu princípio. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0mr4gBB9AI

Teste seu conhecimento

Após o entendimento sobre a integração metabólica, que tal ver se conseguiu fixar o
 conteúdo? Para isso responda a questão abaixo:

19. (FACTO) A digestão e um conjunto de transformações físicas e químicas que ocorrem
através do sistema digestório. A floridizina e uma molécula que diminui a absorção de
glicose bloqueando os transportadores para esta molécula no intestino delgado.
Imaginando que esta droga seja aplicada em um animal em condições experimentais, 
qual(is) seria(m) a(s) mudança(s) esperada(s)?

I. Aumento da concentração de insulina no sangue do animal.

II. Aumento da gliconeogênese.

III. Aumento da glicogenólise.

Está(ão) correta(s).

a) Somente I.
b) Somente II.
c) Somente III.
d) Somente I e II.
e) Somente II e III.

RESPOSTA CORRETA NO FINAL DA PÁGINA*

Regulação metabólica e a paixão…

Você sabia que quando uma pessoa se apaixona seu cérebro passa pelo mesmo 
mecanismo do vício à cocaína? A neurocientista francesa Lucy Vicent explica no livro  
Por que nos apaixonamos?  a ação hormonal, como a liberação da dopamina para 
potencializar a sensação de felicidade, nas pessoas apaixonadas,  em situações que 
vão desde o ciúmes até o incesto. 
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RESPOSTA CORRETA LETRA E*

Autora: Yasmin Paola Cristo de Carvalho (grupo 16)



REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO METABÓLICA
O mapa metabólico, considerado um dos "pesadelos" dos acadêmicos de biológicas principalmente pela sua complexidade de coisas. Mas afinal, como utilizá-lo de maneira correta? Separamos um vídeo de como usar corretamente.

Como usar o mapa metabólico?  Vídeo de um estudante de fisioterapia chamado Victor Matos que destacou as principais vias da área humana. 
Via da Glicólise e Gliconeogênese:
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Fonte: Google Imagens
Qual a importância da regulação do metabolismo? 
A mudança na maneira de se alimentar e associada à prática de atividade física regular é considerado terapias para o tratamento da síndrome metabólica, por ajudar a redução da parte abdominal e da gordura visceral. Um exemplo de distúrbio é a Diabetes Mellitus do tipo 2, na qual compromete o metabolismo de todos os substratos energéticos, e em seu diagnóstico percebe a identificação de modificações específicas da glicemia plasmática. Com isso, ocorre comprometimento na captação da glicose, gerando certa resistência. Algumas características de obesidade visceral geradas pela diabetes:

  • Elevada secreção de insulina está 
  • Redução na depuração hepática 
  • Resistência periférica ao hormônio
  • Os ácidos graxos livres são aumentados na circulação devido ao aumento de sensibilidade lipolítica da gordura abdominal 
  • Hiperinsulinemia e à resistência periférica, que ocorre devido ao menor efeito anti-lipolítico da insulina que consequentemente inibem a depuração hepática de insulina.
  • Ácidos graxos são direcionados para a síntese de triglicérides pelo fígado.

Separamos um artigo para entender melhor com isso acontece em nosso corpo sobre “Diabetes mellitus do tipo 2, síndrome metabólica e modificação no estilo de vida”  clique abaixo para saber mais!

Integração metabólica, como ocorre? 

Para que o metabolismo funcione, diferentes órgãos participam para o correto funcionamento do corpo, para isso precisamos de tecidos para repor forças energéticas, como o fígado que mantém a glicemia e o pâncreas que ajuda a manter o funcionamento do metabolismo.  Ocorre uma integração como, metabolismo de aminoácidos, carboidratos e lipídeos que se relacionam na integração metabólica. O professor Sérgio Araújo nos mostra como essa relação entre os tipos de metabolismos de uma forma clara, veja no vídeo abaixo: 


Quiz
Que tal um exercício para melhor compreender o assunto?
(UFPB 2011)  O glicogênio muscular desempenha papel chave na produção de energia durante a atividade física. Observa-se que jogadores de futebol que iniciam o jogo com concentração baixa de glicogênio muscular percorrem distâncias menores e são mais lentos, em campo, do que os demais jogadores.
Para melhorar o desempenho e manter um rendimento satisfatório em campo, esses atletas devem receber uma dieta rica em:
A) Lipídios
B) Carboidratos 
C) Gorduras
D) Vitaminas
R: O item B é o correto, devido ao fato de o glicogênio ser um carboidrato.
Curiosidade
O filme “ Este mundo é um hospício”, mostra os envenenamentos agudos por arsênio que são casos caracterizados pela inibição via glicolítica. O arsênio é liberado continuamente no ambiente por certas atividades humanas como a queima de combustíveis fósseis. É um filme interessante para relacionar com o metabolismo. 

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Fonte: Google Imagens

Autora: Maria Gabriele - Grupo n°13 - Postado em: 01/12/2019 ás 01:55


Regulação e Integração Metabólica
O metabolismo é o conjunto de reações químicas que ocorrem em todo organismo, são as sínteses ou degradações de substâncias, com função principal de obtenção de energia para as células. No metabolismo existem diversas vias metabólicas, como por exemplo a glicólise, ciclo da uréia, β-oxidação e todas essas vias precisam ser integradas para que o funcionamento do organismo não seja prejudicado.

Segue uma vídeo aula interessante sobre o assunto:


Agora que já sabe um pouco mais sobre o metabolismo e suas integrações segue uma pergunta sobre o assunto:

UERJ 2012
Em períodos de jejum, após se esgotarem as reservas de carboidratos, a glicose circulante a ser utilizada pelo cérebro deverá originar-se, por gliconeogênese, da seguinte fonte de carbono:

A)   Ribose
B)   Esteroides
C)   Aminoácidos
D)   Ácidos graxos

Agora é uma curiosidade:



O que é Metabolismo? Como nossos corpos transformam o que comemos no que somos, Alicia Kowaltowski. Um livro que explica o metabolismo humano para incentivar hábitos saudáveis.

Grupo 15: Amanda Santos, Anna Luiza Scherer e Carolina Moreira. 01/12/2019






REGULAÇÃO E INTEGRAÇÃO DO METABOLISMO

Os combustíveis mais utilizados pelo corpo são variados e quando o mesmo se encontra em estado alimentado, em jejum ou em jejum prolongado são regulados para suprir às demandas, considerando-se as características próprias do fígado, do tecido adiposo, dos músculos, do cérebro e do sangue, sempre priorizando a integração do metabolismo energético. No link abaixo você verá de forma mais didática a integração e regulação do metabolismo
https://youtu.be/zG4xPjUiONQ


QUIZ
(PUC-SP) Certa substância tóxica foi introduzida em um meio de cultura contendo células em crescimento. Após algum tempo, as células tiveram seu metabolismo alterado, uma vez que a substância bloqueou a atividade de algumas enzimas catalisadoras de reações da glicólise. Pode-se dizer que a substância em questão atuou nas células ao nível de:
a) Hialoplasma.
b) Mitocôndria.
c) Ergastoplasma.
d) Núcleo.
e) Ribossomo.
Resposta: Alternativa “a”.


 A glicólise é um processo que ocorre na matriz citoplasmática, também chamada de citosol ou hialoplasma.



FILME RECOMENDADO: The Magic Bullet

Fonte: google imagens

O filme “The Magic Bullet” é um filme que envolve a Bioquímica, mais especificamente, uma proposta de substância que pudesse atuar de forma seletiva nos organismos vivos. A bala mágica (tradução de The Magic Bullet) é um conceito científico desenvolvido pelo ganhador do Nobel alemão Paul Ehrlich em 1900 enquanto trabalhava no Instituto de Terapia Experimental, Ehrlich formou uma idéia de que seria possível matar micróbios específicos ( como bactérias), que causam doenças no corpo, sem prejudicar o próprio corpo. Ele nomeou o agente hipotético como Zauberkugel , a bala mágica Sua pesquisa contínua para descobrir a bala mágica resultou em um maior conhecimento das funções do sistema imunológico do corpo e no desenvolvimento de Salvarsan, a primeira droga eficaz para a sífilis , em 1909 sendo seus trabalhos o fundamento da imunologia.

Postado por Fernanda Vargas Lima (Grupo 21: Andressa K., Dalice A. Fernanda Vargas)


VIAS DE SINALIZAÇÃO E EFEITOS INTRACELULAR DA INSULINA

Trabalho apresentado como forma de postagem no blog "Bioquímica UFPR"
Alunas: Fernanda Matozo e Stephanie Lenz.


          A insulina é o hormônio anabólico mais conhecido, que realiza a manutenção da homeostase de glicose, do crescimento e da diferenciação célula, alterando também a quantidade de ácidos graxos livres liberados. A mesma é secretada pelas células β das ilhotas pancreáticas, sendo em resposta ao aumento de glicose e aminoácidos logo após as refeições. 
Esse hormônio possui um receptor de membrana específico, que é uma proteína heterotetramérica com atividade quinase, possuindo em sua formação duas subunidades α e duas β, atuando, portanto, como uma enzima alostérica, onde a unidade α inibe a atividade tirosina quinase da subunidade β. Através dessa ligação com a porção α, torna-se possível a atividade quinase da unidade β, que permite a mudança de conformação e autofosforilação, aumentando então, a atividade quinase do receptor.
Com a ativação desse receptor, ocorre a fosforilação de vários substratos proteicos em tirosina, como: proteínas IRS, She, Gab-1, p60dock, Cbl, JAK2 e APS. A fosforilação em tirosina das proteínas IRS forma sítios de reconhecimento para moléculas possuintes de domínios com homologia a Src 2 (SH2).
Contudo, o receptor da insulina também pode ser fosforilado em serina, abrandando a transmissão do sinal por conta da dificuldade do receptor em fosforilar-se em tirosina. Fosforilações inibitórias como essa, acarretam resultados negativos, podendo, portanto, causar resistência à insulina. Esse hormônio pode ter sua ação reduzida devido a proteínas fosfatases de tirosina, pois as mesmas catalisam a rápida desfosforilação do receptor de insulina e seus substratos. O transporte da glicose depois do estímulo dado pela insulina, é geralmente feito pela enzima PI 3-quinase, que também é importante para a regulação da mitogênese e diferenciação celular. Esta é uma molécula intracelular, sendo suas proteínas alvo: Akt e as isoformas atípicas da aPKC.
Outra possibilidade para estimular o transporte de glicose é relacionado com a fosforilação de um proto-oncogene denominado Cbl, que nas maiorias das vezes se associa com a proteína adaptadora CAP, e após a fosforilação, o complexo então chamado de Cbl-CAP, desloca-se para a membrana celular para interagir com a proteína CrkII, que por sua vez relaciona-se à proteína C3G (proteína trocadora de nucleotídeos) catalisadora da troca de GDP por GTP da proteína TC10 e assim a ativa. Essa ativação ocasiona um sinal para a translocação da proteína GLUT4.
Na regulação da síntese de glicogênio, o hormônio insulina bloqueia a gliconeogênese e glicogenólise e assim inibe a produção e liberação da glicose no fígado, e através da via de desfosforilação do glicogênio sintase, a insulina induz ao acúmulo de glicogênio. Ocorrendo o estímulo desse hormônio, a proteína Akt fosforila e inativa a GSK-3, consequentemente acontece uma diminuição da taxa de fosforilação de glicogênio sintase e aumenta sua atividade, tem-se também a ativação da proteína fosfatase 1, através de um processo ligado a PI 3 -quinase, onde ocorre a desfosforilação do glicogênio sintase. Já naneoglicogênese, esse hormônio inibe a transcrição de genes codificantes da enzima fosfoelnopiruvato carboxiquinase (PEPCK), que possui grande importância nesse processo, há também a diminuição de transcrição (do gene codificante da frutose-1,6-bifosfato e glicose 6 fosfatas), e aumento da mesma ação em genes de enzimas como glicoquinase e piruvato quinase.
A insulina possui uma função bem conhecida, que é o estímulo da síntese de ácidos graxos no fígado quando se tem uma grande quantidade de carboidratos, esse é mediado por meio do aumento do SREBP-1c. Este por sua vez, possui um número reduzido no fígado por conta do jejum, assolando a secreção da insulina. Nos adipócitos portanto, esse hormônio reduz a lipólise por meio da inibição da enzima lipase [que é ativada pela proteína quinase A (PKA), cuja atividade é inibida também pela insulina, ocorrendo com isso ativação da fosfodiesterase AMP].

Artigo consultado:

CARVALHEIRA, José BC; ZECCHIN, Henrique G.; SAAD, Mario JA. Vias de sinalização da insulina. Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia, v. 46, n. 4, p. 419-425, 2002.


A insulina é um hormônio conhecido pela sua importante função em metabolizar a glicose, produzindo energia. Quando a sinalização intracelular da insulina sofre algum prejuízo, a homeostase da glicose é comprometida. Nesse quesito, a obesidade, associada à diabete, é um dos principais fatores que alteram sua sinalização.
       O consumo elevado de gordura ativa proteínas inflamatórias, alterando a sinalização da insulina e assim diminuindo a entrada de glicose para as células. O exercício físico, além de combater a obesidade, promove o aumento da captação de glicose para as células do músculo esquelético por uma via molecular distinta a da insulina, exercendo funções anti-inflamatórias que diminuem a expressão de proteínas que afetam a sua via de sinalização. Para compreender mais sobre esse tópico leia o artigo completo que foi utilizado para realizar essa prévia desse assunto:

FREITAS, Marcelo Conrado; CESCHINI, Fábio Luis; RAMALLO, Bianca Trovello. Resistência à insulina associado à obesidade: efeitos anti-inflamatórios do exercício físico. Revista Brasileira de Ciência e Movimento, v. 22, n. 3, p. 139-147, 2014.


Para auxiliar na sua compreensão sobre o assunto, confira o mapa metabólico a seguir:

MAPA METABÓLICO










Autoras: Fernanda Matozo e Stephanie Lenz (grupo 8).
Publicado: 01/12/2019 às 17:15



RESPIRAÇÃO CELULAR

Hoje vamos conversar um pouco sobre a respiração celular. Partindo do principio, a respiração celular existe para gerar energia para a célula em forma de ATP. Durante o processo, uma molécula de glicose é decomposta em dióxido de carbono e água. Ao longo do processo, formam-se alguns ATPs, apesar de que essa mesma substancia será produzida em massa em um processo chamado fosforilação oxidativa, este alimentado pelo movimento de elétrons através da cadeia transportadora de elétrons.



Se perdeu no caminho? Então vamos deixar aqui uma vídeo aula do professor Kennedy Ramos sobre o assunto, para tentar ajuda-lo a entender o assunto da melhor forma possível!





Para ajudar também, que tal um exercício?
Na respiração celular, a célula é capaz de produzir energia para o seu funcionamento. Algumas etapas desse processo ocorrem no interior de uma organela denominada de:
a) Complexo golgiense.
b) Mitocôndria.
c) Cloroplasto.
d) Retículo endoplasmático.
e) Ribossomo.


Resposta B

E pra finalizar, uma curiosidade!!!
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 Do ponto de vista fisiológico, respiração ocorre apenas na célula, mais especificamente na mitocôndria. Já o processo pelo qual um organismo vivo troca oxigênio e dióxido de carbono com o meio seria chamado de VENTILAÇÃO. 






Autoras: Alyssa Elias e Kelly de Paula
Postado em: 25 de novembro de 2019, às 00:23





Respiração Celular

respiração celular é um processo em que moléculas orgânicas são oxidadas e ocorre a produção de ATP (adenosina trifosfato), que é utilizada pelos seres vivos para suprir suas necessidades energéticas. A respiração celular ocorre em três etapas básicas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa.
Vídeo aula explicativa!

QUIZ (UECE-2007) Certas organelas produzem moléculas de ATP e outras utilizam o ATP produzido, pelas primeiras, para a síntese orgânica a partir do dióxido de carbono. Estamos falando, respectivamente, de
a) lisossomos e cloroplastos.
b) mitocôndrias e complexo de Golgi.
c) mitocôndrias e cloroplastos.
d) lisossomos e mitocôndrias.

Dica de Filme!O quarto do Pânico


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A diabetes tem relação com as vias glicolíticas da respiração celular, que são reguladas pelos hormônios Insulina e Glucagon.  No filme “O Quarto do Pânico” a personagem Sarah, tem diabetes tipo 1, e em uma das cenas sofre uma convulsão devido a uma hipoglicemia. Na diabetes tipo 1, a produção de insulina do pâncreas é insuficiente pois suas células sofrem o que chamamos de destruição autoimune. Os portadores de diabetes tipo 1 necessitam injeções diárias de insulina para manterem a glicose no sangue em valores normais.
 Aumentar a quantidade de exercícios sem orientação correta; pular refeições; comer menos do que o necessário; exagerar na medicação, acreditando que ela vai trazer um controle melhor; e ingestão de álcool são as causas mais comuns de hipoglicemia.
A hipoglicemia em situações extremas pode levar à perda de consciência, ou a crises convulsivas. Em casos de inconsciência (desmaio) ou convulsão uma medida poderá ser aplicar glucagon, que é um hormônio que estimula o fígado a liberar glicose armazenada na corrente sanguínea. Em uma crise hipoglicêmica acompanhada de convulsões ou desmaios, não se deve injetar insulina, pois isso irá reduzir ainda mais o nível de glicose no sangue.



*a resposta correta do quiz é a letra C

Postado por: Carolina Moreira, Amanda Santos e Anna Luiza Scherer (grupo 15)

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