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Publicada porLorena Marín Iglesias Modificado hace 6 años
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Unidad I: (continuación) “Metabolismo del nitrógeno”
Capitulo 25, Leningher.
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Biosíntesis de aminoácidos:
Degradación de aminoácidos:
3
Clasificación de aa’s basada en las conversiones metabólicas
de éstos en carbohidratos, lípidos o ambos:
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Síntesis de aminoácidos:
Las plantas y las bacterias pueden sintetizar los 20 amino ácidos. Los mamíferos sólo producen los no esenciales. Las reacciones de síntesis se llevan a cabo por diferentes mecanismos y con la participación de diferentes intermediarios. Existen varios precursores para producir los diferentes aminoácidos. Kwashiorkor (deficiencia prolongada de proteínas)
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Precursores de aminoácidos:
Table 22-01
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Intermediarios de importancia para la biosíntesis
de aminoácidos: α-Cetoglutarato Oxaloacetato 3-Fosfoglicerato Piruvato Fosfoenolpiruvato y eritrosa-4-fosfato Ribosa-5-fosfato
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Biosíntesis de aminoácidos:
Figure 22-09
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Reacción de importancia fundamental en la biosíntesis de
aminoácidos:
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Regulación de rutas metabólicas:
Inhibicion alosterica multivalente de la glutamina sintetasa. Aunque la glicina y alanina no son productos directos del metabolismo de la glutamina, son inhibidores muy potentes, lo que sugiere que los niveles de en el estado estacionario de la glicina y alanina en la celula, estan estrechamente relacionados con la sintesis de la glutamina. Figure 22-06
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Biosíntesis de aa’s a partir de α-cetoglutarato:
UN 22-p829-top
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Biosíntesis de Prolina y Arginina a partir de Glutamato
Figure 22-04a
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Biosintesis de Prolina a partir de Glutamato:
Figure La prolina actua como inhibidor alosterico en la reaccion del Glutamato-γ-semialdehido.
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Conversion de Glutamato a N-acetilglutamato:
Figure El Acetil-CoA le transfiere del grupo acilo al Glutamato.
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Biosintesis de Arginina:
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Biosíntesis de aa’s a partir de 3-fosfoglicerato:
UN 22-p829-bottom
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Figure 22-12
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Figure 22-13
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Conversion de Serina a Cisteina:
Figure 22-14
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Biosíntesis de aa’s a partir de oxaloacetato y piruvato:
UN 22-p 831
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Figure 22-04a
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UN 22-p834
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Metabolismo de fenilalanina:
Fenilpiruvato (inhibe la acción de la deshidrogenasa del piruvato en las neuronas cerebrales) Metabolismo de fenilalanina: transaminasa
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Importancia de la tirosina:
60
Edulcorante artificial:
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Fenilalanina y tirosina:
Biosintesis de Fenilalanina y tirosina: Figure 22-16
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Continuación: Figure 22-19
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Biosíntesis de fenilalanina y tirosina:
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Conversion de Serina a Triptófano
Figure 22-18
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UN 22-p839
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