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Gluconeogénesis y control de la glucosa en la sangre

Bioquímica de Harper; Cap 20
by

J Jose Martinez Limas

on 3 October 2012

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Transcript of Gluconeogénesis y control de la glucosa en la sangre

Haper; Cap. 20 Gluconeogénesis y control de la glucosa
en la sangre Proceso de síntesis de glucosa o glucógeno a partir de precursores no carbohidratos; los principales sustratos son:


Aminoácidos Glucogénicos
Lactato
Glicerol
Propionato


"el Intestino delgado puede ser fuente de glucosa, estando en ayuno; así como el hígado y los riñones que son los principales tejidos gluconeogénicos" Importancia Biomédica Las Barreras Termodinámicas impiden una reversión simple de la glucólisis La Gluconeogpenesis Involucra Glucolisis, el ciclo del ácido cítrico, mas algunas reacciones especiales Los cambios de la disponibilidad de sustratos son la causa de la mayor parte de las modificaciones del metabolismo al actuar de manera directa o indirecta por medio de variaciones de la secreción de hormona.

Hay tres mecanismos que se encargan de regular la actividad de enzimas vinculadas con el metabolismo de carbohidratos:
1) cambios en la velocidad de síntesis de enzima;
2) modificación covalente por
medio de fosforilación reversible, y 3) efectos alostéricos. Dado que la Glucolisis y la Gluconeogenesis comparten la misma vía pero en direcciones opuestas, es necesario que se regulen de modo recíproco Los ciclos de sustrato (inutiles) permiten ajuste fino y respuesta rápida Tampico Tamaulipas,
Septiembre de 2012 Se requiere un aporte especial de glucosa La Gluconeogenesis elimina lactato producido por los musculos y los eritrocitos, y glicerol producido por el tejido adiposo La Falla por falla en la gluconeogénesis es mortal Cuando los Carbohidratos desponibles son insuficientes Hipoglucemia satisface las necesidades de glucosa en el cuerpo Sistema nervioso Eritrocitos Disfuncion cerebral Reacciones irreversibles Fructosa 1,6 Bifosfato y Fructosa 6 fosfato Glucosa 6 Fosfato y Glucosa Glucosa 1 Fosfato y Glucógeno La Fosforilasa cataliza la desintegración de la glucosa a glucosa 1 fosfato La síntesis de glucógeno comprende una via por medio de la uridina difosfato glucosa y glucogeno sintasa Existe un ciclo de compensación de Glucolisis-Gluconeogénesis Fructosa 1,6 Bifosfatasa Cataliza la reacción para la reversión de la glucolisis Determina si un tejido tiene la capacidad para sintetizar glucosa presente en el hígado, los riñones y el musculo estriado la Glucosa 6 Fosfatasa Cataliza la reacción para la convertir Glucosa 6 Fosfato en Glucosa Presente en el Hígado y Riñones Falta en el musculo y tejido adiposo, lo que significa que no pueden exportar glucosa a la sangre Tres Reacciones que no están en equilibrio con la glucolisis catalizadas por hexocinasa, fosfofructocinasa, y piruvato cinasa impiden la reversión simple de la glucolisis para la síntesis de la glucosa. La modificación alostérica es instantánea la modificacion covalente por medio de fosforilacion reversible es rápida una consecuencia de la fosforilación de la fosfofructocinasa es una acumulación de glucosa 6 fosfato La fosfofructocinasa ocupa una posicion clave en la regulación de la glucolisis La relación reciproca entre la piruvato carboxilasa y la AcetilCoA desactiva el destino metabolico del piruvato en la sintesis de oxalacetato la piruvato carboxilasa necesita de una enzima como un activador alostérico Se activa la Cinasa y da pie a la fosforilacion y desactivacion de la piruvato cinasa Pasa en el Hígado al aumentar la concentración de cAMP El glucagón y la epinefrina inhiben la glucólisis y estimulan la gluconeogénesis (cc) photo by theaucitron on Flickr las enzimas comprendidas en la utilización de la glucosa, y en estas condiciones las enzimas de la gluconeogenesis tienen actividad baja Los puntos de control en la glucólisis y el metabolismo del glucógeno incluyen un ciclo de fosforilación y desfosforilación catalizado por la glucocinasa y la glucosa 6-fosfatasa;
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