Please enable JavaScript.
Coggle requires JavaScript to display documents.
GLUCIDOS 2 - Coggle Diagram
GLUCIDOS 2
GLUCOGENESIS
Definición
Es la síntesis de glucosa a partir de compuestos no glucídicos,
aminoácidos, piruvato proveniente de la transaminación de aminoácidos, lactato, glicerol e intermediarios del ciclo de Krebs.
Se lleva a cabo en hígado, riñon e intestino
-
-
Precursores
Lactato(contracción muscular - glóbulo rojo) , piruvato (proveniente de transaminación aminoácidos), glicerol (lipolisis), intermediarios del Ciclo de Krebs
-
FINALIDAD
Se produce ante ayunos de más de 12 a 15 horas, cuando las reservas de glucógeno se agotan, o cuando las dietas son bajas en glúcidos
La mayoría de la gluconeogénesis se realiza en el
hígado con el objetivo de mantener la glucemia,
especialmente para el cerebro y los eritrocitos
Aproximadamente un 10% se produce en riñón y es principalmente utilizada por este órgano para los procesos de concentración y dilución urinarias.
-
-
Ciclo de Cori
-
- En el Músculo Esquelético (en contracción intensa / anaerobiosis):
-
Formación de lactato: Ante la falta relativa de O2, la enzima Lactato Deshidrogenasa (LDH) reduce el piruvato a lactato para regenerar el NAD^+ y permitir que continúe la glucólisis.
-
-
3. En el Hígado:
Captación y oxidación: El hígado capta el lactato y la enzima LDH hepática lo oxida de nuevo a piruvato.
Gluconeogénesis: El piruvato se convierte en glucosa mediante la vía de la gluconeogénesis (con un costo de 6 ATP / enlaces de alta energía).
Liberación: El hígado vierte la glucosa recién sintetizada a la circulación sanguínea para mantener la glucemia y abastecer al músculo.
4. Cierre del Ciclo:
La glucosa viaja por sangre de regreso al músculo esquelético, donde puede volver a utilizarse para obtener energía o almacenarse como glucógeno.
CICLO DE LA ALANINA
-
-
-
3. En el Hígado:
Transaminación inversa:
El hígado capta la alanina y la ALAT hepática le retira el grupo amino transfiriéndolo al alpha-cetoglutarato.
-
Destino del nitrógeno: El grupo amino del glutamato se canaliza hacia el ciclo de la urea para ser eliminado.
Gluconeogénesis: El piruvato liberado entra a la vía de la gluconeogénesis para sintetizar nueva glucosa.
-
4. Cierre del Ciclo:
La glucosa viaja por sangre de regreso al músculo esquelético para volver a utilizarse como combustible energético.
-
GLUCÓGENOLISIS
La glucógeno fosforilasa cataliza la eliminación secuencial de residuos glucosídicos desde los extremos no reductores de la molécula de glucógeno (los extremos que presentan un grupo – OH libre en el C-4).
Utiliza fosfato de piridoxal (PAL) como cofactor. Tiene 3 isoenzimas: músculo, hígado y cerebro.
FOSFORILASA MUSCULAR
- inhibida por ATP y glucosa 6p
-
- calcio ionico la favoreces
- es inducida por catecolaminas
FOSFORILASA HEPÁTICA
- inhibida por glucosa libre, ATP y glucosa 6p
- el calcio iónico la favorece
- Inducida por glucagón y catecolaminas
REGULACIÓN
Glucagon en el higado, adrenalina en el higado/musculo
-
Ahora, la insulina estimula la fosfodiesterasa que degrada la accion de AMPC a 5'AMP
A su vez que la subunidad alpha hidroliza su propio GTP a GDP + Pi por su actividad GTPásica, volviendo al estado inactivo.
-
-
La glucógenolisis
hepatica
La regulación del metabolismo del glucógeno se lleva a cabo mediante el balance entre las actividades de la glucógeno sintetasa y la glucógeno fosforilasa.
La glucógenolisis hepática puede ser independiente del AMPc, por la estimulación de receptores adrenérgicos alfa-1, por parte de las catecolaminas.
Ello lleva a la liberación de calcio desde las mitocondrias al citosol, con activación de una fosforilasa quinasa sensible a Ca++/Calmodulina.
Muscular
La estructura altamente ramificada del glucógeno provee un gran número de sitios para la glucógenolisis, permitiendo liberación rápida de glucosa 1 P para la actividad muscular.
¿Por qué los atletas de resistencia requieren el aporte de una comida rica en glúcidos para un mayor rendimiento?
-
-