PRESENTACION DE SEMINARIO DE BIOQUIMICA.pptx

keilynadrianaventura 1 views 22 slides Oct 12, 2025
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presentacion de bioqumica


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Regulación de la glucólisis y la gluconeogénesis ADRIANA ESMERALDA CRUZ VENTURA UNIVERSIDAD DE SONSONATE

Glucólisis : La glucólisis o glicólisis, es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Gluconeogénesis : Síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos. Flujos metabólicos Flujos altos y cambiantes Después de una comida : Síntesis de glucógeno, almacenamiento de glucosa. Durante el ayuno : Descomposición de glucógeno, liberación de glucosa.

Por qué es crucial la regulación Problema de operación simultánea Si ambos procesos funcionan al mismo tiempo, se degrada ATP inútilmente. Necesidad de respuesta rápida Cambios metabólicos abruptos (comida, ayuno, ejercicio). Mantener el equilibrio metabólico. Enzimas reguladoras Fosfofructoquinasa : Enzima clave en la glucólisis. Pseudociclos : Moduladores del flujo de glucosa. Pseudociclo I : Hexosa monofosfato. Pseudociclo II : Fructosa-6-fosfato ↔ Fructosa-1,6-bisfosfato. Pseudociclo III : Compuestos de 3 carbonos (fosfoglicéridos) → piruvato.

COMO REGULAN LAS SEÑALES INTRACELULARES EN EL METABOLISMO ENERGÉTICO ATP y citrato : alta carga energética → inhiben glucólisis. AMP : baja carga energética → activan glucólisis. Fosfofructoquinasa (PFK) : Enzima clave en la glucólisis Activada por AMP. Inhibida por ATP y citrato.

Regulación en otras enzimas Fructosa bisfosfato fosfatasa : Enzima clave en la gluconeogénesis. Activada por ATP y citrato. Inhibida por AMP.

LOS CONTROLES HORMONALES PUEDEN ANULAR LOS CONTROLES INTRACELULARES Señales hormonales : Provenientes de otras células, responden a necesidades sistémicas. Diferencia con controles intracelulares : Las hormonas pueden anular los efectos alostéricos locales.

Rol de las hormonas en la regulación metabólica Detección del páncreas : Bajo nivel de glucosa en sangre. Acción del glucagón : Es li berado por el páncreas. Actúa en las células hepáticas. Características de la forma fosforilada a : Más activa que la fosforilada b. Insensible al AMP.

LOS EFECTOS HORMONALES DEL GLUCAGÓN ESTAN MEDIADOS POR AMP CÍCLICO Mecanismo de acción del glucagón Glucagón : Actúa en la membrana celular, no entra en la célula. El Descubrimiento Clave de Sutherland (Años 1950) cAMP : Activa una proteína quinasa que fosforila enzimas clave.

LA HORMONA EPINEFRINA ESTIMULA LA PRODUCCIÓN DE GLUCOSA TANTO EN LAS CÉLULAS HEPÁTICAS COMO EN LAS MUSCULARES Acción en células hepáticas Glucagón y epinefrina : Acción en células musculares  (solo epinefrina) Epinefrina : Función fisiológica Epinefrina : .

LA VÍA DE LAS PENTOSAS FOSFATO Propósito de la vía Productos clave Diferencias tisulares Músculo Glóbulos rojos Consecuencia clínica Es una ruta alternativa a la glucolítica cuyas funciones son obtener poder reductor (NADPH) importante para las reacciones de biosíntesis y D-ribosa para la síntesis de nucleósidos

DOS MOLECULAS DE NADPH SON GENERADAS POR LA VÍA DE LAS PENTOSAS FOSFATO Generación de NADPH : La vía de las pentosas fosfato produce  2 moléculas de NADPH   El NADPH es esencial para  biosíntesis   Primera oxidación : Catalizada por la  glucosa-6-fosfato deshidrogenasa , convierte glucosa-6-fosfato en  6-fosfoglucono-δ-lactona Segunda oxidación : Transforma el intermediario en  ribulosa-5-fosfato Destino de la Ribulosa-5-Fosfato Aunque el objetivo principal es generar NADPH, la ribulosa-5-fosfato puede convertirse en  ribosa-5-fosfato.

. FASE OXIDATIVA La oxidación de glucosa-6-P hasta ribulosa-5-P se produce en dos reacciones que además generan CO 2 y 2 NADPH.

. FASE OXIDATIVA La oxidación de glucosa-6-P hasta ribulosa-5-P se produce en dos reacciones que además generan CO 2 y 2 NADPH.

La fosfopentosa epimerasa convierte la ribulosa-5-fosfato en xilulosa-5-fosfato

. 2)Parte de la ribulosa -5- fosfato producido en la fase oxidaci ón se convierte en ribusa -5- fosfato por la Fosfopentosa isomerasa.

. Reacción de transcetolización: Sustratos: cetosa y aldosa Productos: aldosa y cetosa Reacción: la cetosa cede C 2 Enzima: transcetolasa

. Reacción de transaldolización : Sustratos: cetosa y aldosa Productos: aldosa y cetosa Reacción: la aldosa acepta C 3 Enzima: transaldolasa

. Reacción de transcetolización : Sustratos: cetosa y aldosa Productos: aldosa y cetosa Reacción: la cetosa cede C 2 Enzima: transcetolasa

PRODUCCIÓN DE RIBOSA -5- FOSFATO Y XILULOSA -5- FOSFATO

LA TRANSALDOSAS Y LA TRANSCETOLASA CATALIZAN LA INTERCONVERSIÓN DE MUCHOS AZÚCARES FOSFORILADOS Transaldolasa : Cataliza la conversión de fructosa-6-fosfato a glyceraldehido-3-fosfato y erytrosa-4-fosfato. Transaldolase : Participa en la interconversión de muchos azúcares forilados , y es crucial para la síntesis de glucosa.