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GLUCOLISÍS, GLUCOGENESIS, Proceso oxidativo de la glucosa, que se da en el…
GLUCOLISÍS
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REACCIONES / FASES
1° FASE DE GASTO ENERGÉTICO, FASE DE HEXOSA , FASE PREPARATIVA Transformación y escisión de la glucosa en 2 triosas fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, en las que existe un equilibrio.
FOSFORILACIÓN DE LA FRUCTUOSA 6-FOSFATO A FRUCTUOSA 1,6 BIFOSFATO Fosforilación del C1 de la F6P. Segundo y principal punto de control. Proceso Irreversible Mol. Catalizadora Quinasa( Fosfofructoquinasa)
ROTURA DE LA FRUCTUOSA 1,6 BIFOSFATO EN 2 TRIOSAS FOSFATO Se rompe la fructuosa 1,6-fosfato en 2 moléculas de 3 carbonos: 1° Dihidroxiacetona 2° Gliceraldehído 3 fosfato.Proceso Reversible Mol. Catalizadora Enzima aldolasa
ISOMERIZACIÓN DE LA GLUCOSA 6-FOSFATO A FRUCTUOSA 6-FOSFATO Rompe su forma y se abre, formando un intermediario que es cis-enol, luego se transforma en cetosa y al ciclarse se forma en furanosa de la F6P. Proceso Reversible Mo. Catalizaora Fosfoglucoisomerasa
INTERCONVENSIÓN DE LAS TRIOSAS FOSFATO Oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3 fosfato, a través de un fosfato inorgánico que se reduce a 2 moléculas de NAD+ Mol. Catalizadora Enzima triosa fosfato isomerasa.
FOSFORILACIÓN DE LA GLUCOSA A GLUCOSA 6-FOSFATO Hexoquinasa toma un fosforo del ATP y lo agrega a una molécula de glucosa. En esta tapa se activa la glucosa.
FASE DE OBTENCIÓN DE NERGÍA, FASE DE TRIOSAS,FASE DE RENDIMIENTO ENERGÉTICO Transforma el gliceraldehído 3 fosfato en piruvato, a la vez que libera energía.
ISOMERIZACIÓN DEL 3 FOSFOGLICERATO EN 2 FOSFOGLICERATO Cambio de posición del grupo fosfato, del C3 al C2, dando 2 fosfoglicerato. Mol. Catalizadora Fosfoglicerato mutasa
DESHIDRATACIÓN DEL 2 FOSFOGLICERATO A FOSFOENOLPIRUVATO La enolasa propicia la formación de un doble enlace en el 2-fosfoglicerato, eliminando una molécula de agua , resultado es fosfoenolpiruvato.
TRANSFERENCIA DE FOSFORILACIÓN DESDE 1,3 BIFOSFOGLICERATO AL ADP Síntesis de ATP por la transferencia de un grupo fosfato desde 1,3 bifosfato hasta un ADP, se libera ATP y 3 fosfoglicerato Proceso Irreversible Mol. Catalizadora Fosfoglicerato quinasa
TRANSFERENCIA DEL GRUPO FOSFORILO DESDE FOSFOENOLPIRUVATO AL ADP Transferencia de un grupo fosfato desde el fosfoenolpiruvato al ADP, liberando ADP y piruvato Proceso Irreversible Mol. Catalizadora Enzima Piruvato quinasa
OXIDACIÓN Y FOSFOLIZACIÓN DEL GLICERALDEHÍDO 3 FOSFATO A 1,3 BIFOSFOGLICERATO Oxidación del grupo aldehído hasta un ácido, se obtiene una molécula de NAD+H+, a la vez se fija un grupo fosfato Proceso Reversible Mol. Catalizadora Enzima Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa
MECANISMOS DE CONTROL
FRUCTUOSA 2,6 BIFOSFATO Controlada por la insulina y glucagón, permite el control hormonal de la glucolisis.
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FOSFOFRUCTOQUINASA-1 Activada por fructuosa 2,6 bifosfato y AMP, inhibiéndose por ATP Y H+. Previene posibles daños por concentración de ácido.
HEXOQUINASA Regulada por la glucosa 6-fosfato y ATP que inhibe la actuación de la enzima, controla la cantidad de glucosa que será aprovechada.
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GLUCOGENESIS
REACCIONES/ FASES
SINTESIS DEL FOSFOENOLPIRUVATO Catalizadas por piruvato carboxilasa, misma que convierte el piruvato en oxalaceto y a su vez a este lo convertirá en fosfoenolpiruvato. Finalmente este se convertirá en fructuosa 1.6 bifosfato.
FORMACION DE GLUCOSA A PARTIR DE GLUCOSA 6 FOSFATO Se libera el grupo fosfato en posición 6 de la fructuosa por la enzima glucosa 6 fosfatasa, misma que solo se encuentra en el hígado y en el riñón, esta molécula formada se libera en la sangre para ser aprovechada por otros tejidps
CONVERSION DE LA FRUCTUOSA 1,6 BIFOSFATO EN FRUCTUOSA 6 FOSFATO Eliminación del grupo fosfato de la en posición 1 de la fructuosa por acción de la enzima fructuosa 1,6 bifosfatasa
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Proceso oxidativo de la glucosa, que se da en el citosol o citoplasma de la célula con el fin de obtener energía y piruvato, obteniendo 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH. Consiste en 10 reacciones.
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Está en todos los seres vivos. y es la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucosídicos como moléculas de: lactato, piruvato, oxalacetato, etc. Se produce únicamente en el hígado y en la corteza renal, en el citoplasma de la célula partiendo de la formación del oxalacetato a partir del piruvato en la mitocondria a través de procesos anabólicos con consumo de energía.
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REGULACION ALOSTERICA Las enzimas inactivaran su sitio activos, lo cual no permitirá la unión del complejo enzima sustrato.
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