Hexoquinasa ΔG= -33kj/mol Fosfoglucosa isomerasa/ fosfohexosa isomerasa ΔG= -2.3kj.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
QUIMICA BIOLOGICA Lic. en Biol. Molec. e Ing. en Alim.
Advertisements

GLUCOLISIS Dra. Judith García de Roras Salón 207 Dra. Judith de Rodas
METABOLISMO CARBOHIDRATOS.
DESTINOS METABÓLICOS DEL PIRUVATO GLUCONEOGÉNESIS.
METABOLISMO CARBOHIDRATOS.
Destinos metabólicos de la GLUCOSA-6-FOSFATO
METABOLISMO.
Fosforilación a nivel de sustrato Fosforilación oxidativa
METABOLISMO DEL GLUCOGENO
METABOLISMO DEL GLUCOGENO
BOLILLA 4: Metabolismo de hidratos de carbono.
DEGRADACION DE LOS AZUCARES
PROGRAMA ANALITICO Y/O DE EXAMEN
Bolilla 3 Metabolismo de los carbohidratos
CATABOLISMO DE LA GLUCOSA
LIC. NUTRICIÓN QUÍMICA BIOLÓGICA 2015.
METABOLISMO CARBOHIDRATOS. METABOLISMO Definición; Definición; Conjunto de reacciones químicas acopladas entre si, que tienen lugar dentro de todas las.
TEMA 13 CATABOLISMO.
La glucólisis es una vía catabólica a través de la cual tanto las células de los animales como vegetales, hongos y bacterias oxidan diferentes moléculas.
RESPIRACIÓN CELULAR. INTRODUCCIÓN Respiración celular es la obtención de energía a partir de glucosa y oxígeno  LA ENERGÍA LIBERADA ES RETENIDA EN FORMA.
Balance Energético de la Glucólisis INTEGRANTES: Javier Enrique Acosta Garcés Andrea Gianella Alcívar Chiquito Linda Isabel Alvarado Lalbay Eduardo Andrés.
Metabolismo de los glúcidos
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE
Alumna: Griselda Chinchillas Valenzuela Grupo: C-1
Estructura de la mitocondria
Endocrinología: metabolismo de los carbohidratos
Catabolismo de monosacáridos I
REGULACIÓN DE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA
HIDRATOS DE CARBONO CARBOHIDRATOS AZÚCARES GLÚCIDOS
Control de la producción de ATP (Desde Glucólisis parte 2)
DEGRADACION DE LOS AZUCARES
LIC. NUTRICIÓN QUÍMICA BIOLÓGICA 2016.
METABOLISMO DE LOS GLUCIDOS El metabolismo es el conjunto de procesos físicos y químicos y de reacciones a las que está sujeta una célula. Catabolismo.
Introducción al Metabolismo
Bioquímica Metabolismo de los Carbohidratos
METABOLISMO DE HIDRATOS DE CARBONO I GLUCÓLISIS
LA RESPIRACIÓN CELULAR
Objetivo: Procesos catabólico
Producción de Energía.
METABOLISMO DE HIDRATOS DE CARBONO
BIOLOGIA SEXTA- SETIMA CLASE.
METABOLISMO INTERMEDIARIO DE LA GLUCOSA
LIC. NUTRICIÓN QUÍMICA BIOLÓGICA 2016.
METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS
METABOLISMO CARBOHIDRATOS. METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS Glicemia: Glicemia: concentración de la glucosa en la sangre concentración de la glucosa en.
METABOLISMO DE LOS CARBBHIDRATOS
GLUCÓLISIS.
Pedro Perez Hernando Castro Orlando Perez
SINTESIS DE ATP POR PARTE DE LA CELULA
RESPIRACION.
TEMA: GLUCONEOGENESIS INTEGRANTES: GERMA ILLESCAS BRIGGITTE POGIO PAULA SISA.
Glucólisis o glicólisis.
METABOLISMO DE CARBOHIDRATO S. La mayoria de los carbohidratos contienen carbono, hidrogeno y oxigeno, con una proporcion (CH2O), de aquí el nombre de.
METABOLISMO CARBOHIDRATOS. METABOLISMO Definición; Definición; Conjunto de reacciones químicas acopladas entre si, que tienen lugar dentro de todas las.
“METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS”
BOLILLA 4: Metabolismo de hidratos de carbono.
Ing. Pilar Zabala UNIDAD VII GLUCONEOGÉNESIS, VÍA DE LA PENTOSA - FOSFATO Universidad Nacional del Oriente Facultad de Bioquímica y Farmacia.
1 Ideas previas Planteo de preguntas ¿En qué consiste? ¿Dónde ocurre? ¿Cómo se regula? Interacción con otras vías metabólicas Ciclo del Acido Cítrico o.
Respiración Aeróbica 1.- Respiración celular: en este proceso el sustrato (compuesto orgánico como carbohidratos, lípidos, proteínas, etc.) se oxida completamente,
TEMA 12 CATABOLISMO.
Tema 3 –HIDRATOS DE CARBONO –PARTE PRÁCTICA
QUÍMICA BIOLÓGICA METABOLISMO 4º QUÍMICA ESCUELA ORT.
“ METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS Lic. Deborah E. Rodriguez C.
El metabolismo. Catabolismo
TEMA 16. METABOLISMO DE LOS GLÚCIDOS
1 Ideas previas Planteo de preguntas ¿En qué consiste? ¿Dónde ocurre? ¿Cómo se regula? Interacción con otras vías metabólicas Ciclo del Acido Cítrico o.
CARBOHIDRATOS Biomoléculas compuestas por carbono, hidrógeno y oxígeno, cuya función en los seres vivos, es proporcionar energía.
CICLO DE KREBS.
Producción de ATP Podemos formar ATP a través de: -Metabolismo anaeróbico -Metabolismo aeróbico.
FRUCTOSA MANOSA GALACTOSA ENTRADA DE OTROS MONOSACARIDOS A LA VIA GLICOLITICA Gal-1-P Glu-6-P Fru-1-PGli-3-P Fructosa Fructosa-6-P Manosa-6-P Fructosa-6-P.
Transcripción de la presentación:

Hexoquinasa ΔG= -33kj/mol Fosfoglucosa isomerasa/ fosfohexosa isomerasa ΔG= -2.3kj

PFK(PFK1) ΔG= -22Kj/mol ALDOLASA ΔG= -1,3 KJ/mol

TRIOSA FOSFATO ISOMERASA Fase de generación de ATP y NADH Oxidación del carbonilo en carboxilo: transferencia 2H a NAD+ acoplada a la incorporación de Pi: endergónico en condiciones standard pero no en la célula ΔGº’= 6,3kj/mol ΔG = -3kj/mol

Mecanismo de la Gliceraldehido-3-fosfato Deshidrogenasa(GAPDH) 1.- unión del tiol y aldehído: tiohemiacetal 2.- oxidación del tiohemiacetal al tioéster 3.- la E de hidrólisis del tioéster se mantiene en el acil fosfato. Inhibición de glucólisis por iodoacetato: se debe a alquilación de GAPDH. Inactivación de GAPDH inhibe la glucolisis: GAPDH-SH + ICH 2 -COOH  GAPDH-S-CH 2 -COOH + HI

Fase de Generación de ATP y NADH 3fosfoglicerato quinasa: fosforilación a nivel de sustrato Fosfoglicerato Mutasa 3-PG  [2,3PG]  2PG (2,3BPG) es un intermediario de la reacción, presente en cantidades muy pequeñas

Enolasa: Eliminación de agua ΔG = -6,6kj/mol Piruvatoquinasa: fosforilación a nivel de sustrato ΔG = -33kj/mol

Balance hasta aquí: Glucosa + 2ADP + 2Pi + 2NAD → 2Pir + 2ATP + 2NADH Entrada de metabolitos en la glucolisis: Glicerol Glycerol-P DH: hay dos enzimas: la citosólica, que forma NADH y la mitocondrial que forma FADH2

Entrada de otros monosacáridos a la glucolisis: fructosa y galactosa HK es inespecífica de sustrato

Entrada de la Fructosa en hígado

Entrada de la galactosa en la glucolisis

Entrada de disacáridos: se hidrolizan en la pared intestinal Maltasa maltosa →2glucosa Lactasa lactosa →glucosa + galactosa Sacarasa sacarosa →fructosa + glucosa Intolerancia a la lactosa: pérdida de lactasa (en la edad adulta) Microorganismos del colon utilizan lactosa formando ac. láctico y los gases metano e hidrógeno (molestias intestinales) Galactosemia: falta congénita de Gal-1-P uridiltransferasa. Ictericia, cirrosis, cataratas, retraso mental. Tratamiento: eliminación de lactosa en la dieta.

Problema: 1.- Suministras glucosa marcada en su C 4 con C 14 a unas levaduras y estudias la aparición de lactato radioactivo. Qué carbono del lactato estará marcado? El COOH El CHOH El CH3 2.- Suministras glucosa a una preparación de hepatocitos tratados con iodoacetato. Indica qué metabolitos de los siguientes esperas que reduzcan sus niveles: Fructosa 1,6 bifosfato Piruvato 1,3 bisfosfoglicerato gliceraldehído3P

El piruvato tiene diferentes destinos En organismos aeróbicos, el piruvato seguirá oxidándose en el ciclo de Krebs, donde se generan intermediarios de cadena respiratoria reducidos, como NADH. y FADH2. El poder reductor generará H 2 O y parte de la energía liberada ATP.

En organismos fermentativos, como algunas levaduras, a partir del piruvato tiene lugar la fermentación y se generan diferentes moléculas como el lactato, etanol, etc.

En las células musculares que son aerobias el piruvato deriva al ciclo de Krebs. Sin embargo, cuando el oxígeno no es suficiente en ese tejido por determinadas razones fisiológicas, puede haber en el músculo fermentación láctica.

Regulación de la glucolisis Inhibición de la glucolisis por oxígeno Disminución de metabolitos debajo de F6P Estimulación de la glucolisis en tumores* Pasos limitantes de la glucolisis : reacciones de no equilibrio Hexoquinasa ΔGº’ = -20kj/mol, ΔG = -33kj/mol PFK1 ΔGº’ = -17kj/mol ΔG = -25 kj/mol PK ΔGº’ = kj/mol ΔG = -33 kj/mol Mecanismos de Regulación : Control alostérico por metabolitos de la vía –inhibición “feed- back”, activación “feed-forward” Modificación Covalente (interconversión enzimática) Variación de niveles: Síntesis/Degradación

Regulación FosfofructoquinasaPFK (PFK1) y PK Inhibición por ATP “feed-back ” Activación por F-1,6-BP es “feed-forward ”

Formación de F-2,6-BP PFK2 Fructosa-6-P + ATP  Fructosa 2,6 bisfosfato FBPasa2 F-2,6-BP + H 2 O  F-6-P + Pi PFK2 es una enzima bifuncional: dominio K para síntesis de F-2,6-BP y dominio fosfatasa para la hidrólisis de F-2,6-BP. Se comporta como quinasa o como fosfatasa de forma regulada por fosforilación.

Hexoquinasa y glucoquinasa: Diferencias en afinidad, especificidad e inhibición por producto. HK Alta afinidad por glucosa, pero poca especificidad. También puede fosforilar otros monosacáridos. Se inhibe por su producto: glucosa-6-P GK: mucha menor afinidad, pero mucha mayor especificidad para la glucosa. No se inhibe por G-6-P. HK: está en todos los tejidos GK: sólo en hígado y células beta-pancreáticas productoras de insulina Función de GK: Metabolismo de grandes dosis de glucosa que llegan del intestino. En el páncreas es esencial para la secreción de insulina. Su falta causa diabetes.

Regulación de la PK

 NADIE BAJA LOS BRAZOS FIN!!!!!!!