fermentación, gluconeogénesis y la ruta de la pentosa fosfato

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FERMENTACIÓN, GLUCONEOGÉNESIS Y LA RUTA DE LA PENTOSA FOSFATO
6.  OXIDACIÓN DE GLICERALDEHIDO 3-FOSFATO A 1,3-BIFOSFOGLICERATO
GLICERALDEHIDO 3-FOSFATO DEHIDROGENASA
REOXIDACIÓN Y RECICLAJE DE NADH NECESARIO PARA LA CONTINUIDAD DE GLICÓLISIS
DESTINOS DEL POTENCIAL ENERGÉTICO DEL PIRUVATO
REDUCCIÓN DE PIRUVATO POR FERMENTACIÓN LÁCTICA
LACTATO DESHIDROGENASA
EN ERITROCÍTOS QUE NO TIENEN MITOCONDRIA LA PRODUCCIÓN DE LACTATO OCURRE EN LA PRESENCIA DE OXÍGENO
FERMENTACIÓN: EXTRACCIÓN DE ATP SIN CAMBIO NETO EN, O2, NAD+ NI NADH
CATABOLISMO ANAERÓBICO DE GLUCOSA DURANTE ACTIVIDAD MUSCULAR EXTREMA
OXÍGENO NO SE PUEDE TRASPORTAR A LOS MÚSCULOS LO SUFICIENTEMENTE RÁPIDO
UTILIZACIÓN DE GLUCÓGENO ALMACENADO COMO FUENTE DE GLUCOSA
PERIODO DE RECUPERACIÓN PARA REPAGAR DEUDA DE OXÍGENO
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REDUCCIÓN DE PIRUVATO POR FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
PIRUVATO DESCARBOXILASA + ALCOHOL DESHIDROGENASA
NADH DERIVADO DE LA DESHIDROGENACIÓN DEL GLICERALDEHÍDO 3-FOSFATO
Zn2+ POLARIZA EL CARBONILO PARA PERMITIR LA TRANSFERENCIA DE H DE NADH
PIROFOSFATO DE TIAMINA (TPP): COENZIMA DERIVADA DE VITAMINA B1
FACILITA DESCARBOXILACIÓN AL FUNCIONAR COMO UN “ELECTRON SINK”
PIROFOSFATO DE TIAMINA (TPP): COENZIMA DERIVADA DE VITAMINA B1
FACILITA DESCARBOXILACIÓN AL FUNCIONAR COMO UN “ELECTRON SINK”
GLUCONEOGÉNESIS
CONVERSIÓN DE PIRUVATO Y OTROS COMPUESTOS DE 3 Y 4 CARBONOS A GLUCOSA
OCURRE EN TODOS LOS ANIMALES, PLANTAS, HONGOS Y MICROORGANISMOS
EN MAMÍFEROS, OCURRE MAYORMENTE EN EL HÍGADO
CICLO DE CORI
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GLUCONEOGÉNESIS VS. GLICÓLISIS
GLUCONEOGÉNESIS NO ES GLICÓLISIS EN REVERSA
CONVERSIÓN DE PIRUVATO A FOSFOENOLPIRUVATO EN DOS REACCIONES
CONVERSIÓN DE PIRUVATO A OXALOACETATO POR PIRUVATO CARBOXILASA
ENZIMA MITOCONDRIAL QUE UTILIZA BIOTINA COMO COENZIMA
CONVERSIÓN DE PIRUVATO A FOSFOENOLPIRUVATO EN DOS REACCIONES
CONVERSIÓN DE OXALOACETATO A FOSFOENOLPIRUVATO POR
FOSFOENOLPIRUVATO CARBOXIKINASA
REACCIÓN DEPENDIENTE DE MG2+ REQUIRE DE GTP COMO DONANTE DE GRUPO FOSFATO
TOTAL DE CONVERSÍON DE PIRUVATO A PEP
CONVERSIÓN DE PIRUVATO A FOSFOENOLPIRUVATO EN DOS REACCIONES
TRANSPORTE DE MALTATO Y MOVIMIENTO DE EQUIVALENTES REDUCTORES (NADH) AL CITOSOL
PIRUVATO  PEP CUANDO LACTATO ES EL PRECURSOR GLUCOGÉNICO
CONVERSIÓN DE FRUCTOSA 1,6- BIFOSFATO A FRUCTOSA 6-FOSFATO POR
FRUCTOSA 1,6-BIFOSFATASA (FBPASE-1)
REACCIÓN DEPENDIENTE DE MG2+
CONVERSIÓN DE GLUCOSA 6-FOSFATO A GLUCOSA POR
GLUCOSA 6-FOSFATASA
DEPENDIENTE DE
MG2+
PRESENTE SOLO EN EL ER DE HEPATOCITOS, CÉLULAS RENALES Y CÉLULAS EPITELIALES DEL INTESTINO DELGADO
ALTO COSTO ENERGÉTICO DE GLUCONEOGÉNESIS ASEGURA QUE EL
PROCESO SEA IRREVERSIBLE
GLUCONEOGÉNESIS
VS.
GLICÓLISIS
INTERMEDIARIOS DEL CICLO DE KREBS Y AMINO ÁCIDOS GLUCOGÉNICOS
SE OXIDAN PARA FORMAR OXALOACETATO
LANZADERA DE FOSFATOS DE PENTOSA
AKA: RUTA DE LA PENTOSA FOSFATO, RUTA DE FOSFOGLUCONATO, RUTA DE HEXOSA MONOFOSFATO
NADPH PROVEE AMBIENTE REDUCTOR PARA PREVENIR DAÑO OXIDATIVO
REDUCIDA
OXIDADA
LA FASE OXIDATIVA PRODUCE PENTOSAS FOSFATADAS Y NADPH
POR QUÉ PITÁGORAS NO COMÍA FALAFEL: DEFICIENCIAS EN GLUCOSA 6FOSFATO DESHIDROGENASA
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EN LA FASE NO OXIDATIVA SE RECICLAN LAS PENTOSAS FOSFATADAS PARA
FORMAR GLUCOSA 6-FOSFATO
6 PENTOSAS FOSFATADAS SE CONVIERTEN EN 5 HEXOSAS FOSFATADAS
6(5)  5(6)
TRANSCETOLASA: TRANSFERENCIA DE CS DE UNA CETOSA DONANTE A UNA ALDOSA RECEPTORA
TRANSALDOLASA: CATALIZA REACCIÓN SIMILAR A LA REACCIÓN DE ALDOLASA EN GLICÓLISIS
SEGUNDA REACCIÓN CATALIZADA POR TRANSCETOLASA
ESTABILIZACIÓN DE INTERMEDIARIOS POR INTERACCIONES COVALENTES EN
TRANSCETOLASAS Y TRANSALDOLASAS
DECISIÓN DE GLU6-P ENTRE GLICÓLISIS Y RUTA DE PENTOSAS FOSFATADAS DEPENDE DE LAS
NECESIDADES DE LA CÉLULA Y LA CONCENTRACIÓN DE NADP+ EN EL CITOSOL
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