Quimica Biologica

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jueves, 11 de septiembre de 2014

Vía metabólica: Gluconeogénesis

Esta vez, junto con las #Biochulas, presentaremos una vía metabólica: Gluconeogénesis


La gluconeogénesis es por definición el proceso de biosíntesis de glucosa y glucógeno a partir de fuentes no glucídicas, cuando el aporte externo es insuficiente; ya que hay tejidos que poseen un requerimiento basal de glucosa, el sistema nervioso y los eritrocitos sólo utilizan glucosa, y, en condiciones anaeróbicas, la glucosa es la única que provee energía a un músculo esquelético.
Corresponde a una vía anabólica, forma moléculas complejas a partir de moléculas más simples. Las moléculas más simples (o sustratos iniciales) hacen referencia al lactato, al glicerol, al propionato y al oxaloacetato; y las moléculas complejas (o productos finales) a la glucosa y el glucógeno (el destino final es determinado por las necesidades de la célula). Es un proceso endergónico que requiere aporte de energía .Esta vía es reductora, es decir, capta hidrógenos de las coenzimas reducidas (NADH+H) de las enzimas; las NADH+H a su vez actúan como factor limitante.
El hígado y riñón, en los humanos, son los principales órganos gluconeogénicos. En cuanto a la ubicación celular, esta dependerá del sustrato inicial: en la mitocondria el piruvato se convierte en oxalacetato que a su vez se reduce a malato; éste (el malato) que sí atraviesa la membrana interna, pasa al citoplasma donde es oxidado a oxalacetato que se transforma en fosfoenolpiruvato y continúa con los procesos hasta obtener el producto final. En cambio si se origina del Glicerol, el proceso completo ocurre en el citosol.
Como ya nombramos con anterioridad es endergónica, requiere energía, también característica que poseen todas las vías anabólicas. Su balance energético es el siguiente (siempre dependiendo del sustrato inicial):
  • Lactato
    Piruvato carboxilasa                          -2 ATP
    Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa    -2 GTP
    Fosfogliceratoquinasa                       -2 ATP
                                                             -6 ATP
  • Oxaloacetato
    Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa    -2 GTP
    Fosfogliceratoquinasa                       -2 ATP
                                                             -4 ATP
  • Glicerol
    Glicerolquinasa                                 -2 ATP


Su ecuación global o general, que también depende del sustrato, responde a:
  • Piruvato como sustrato: 2 Piruvato + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH+H + 2 H + 3 H2O → Glucosa + 4 ADP + 2 GDP + 6 P + 2 NAD+


El Piruvato de esta reacción viene del un Propionato.
  • Lactato como sustrato: 2 lactato + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH+H + 2 H + 3 H2O → Glucosa + 4 ADP + 2 GDP + 6 P + 2 NAD+
  • Aminoácido del Ciclo de Krebs como sustrato: 2 Oxaloacetato + 2 GTP + 2 NADH+H + 2 H + 3 H2O → Glucosa + 4 ADP + 2 GDP + 6 P + 2 NAD+


  • Glicerol como sustrato: 2 Glicerol + 2 NADH+H + 2 H + 3 H2O → Glucosa + 4 ADP + 2 GDP + 6 P + 2 NAD+


La regulación esta vía es alostérica, y las enzimas dependerán del sustrato inicial:


  • Fosfoenolpiruvato carboxilasa  +GTP  -GDP
  • Fosfoglicerato Quinasa  +ATP  -ADP
  • Fructosa-1,6-bisP fosfatasa   - Fructosa -6-P

11 comentarios:

  1. Ya lei tu comentario en el otro blog Pablo! mañana lo corregimos!

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  2. Buenísimo Tami!!!
    Lo espero corregido y mejorado como ustedes pueden hacerlo!!!
    La seguimos...
    Salu2!!!
    Pablo

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  3. Hola KaTaSi;
    Mucho mejor y más completo pero aún hay varias cosas por ver...
    El oxalacetato no es precursor, los precursores (además de los que mencionaron) son los aminoácidos glucogénicos, algunos de los cuales producen oxalacetato...
    En la ubicación celular, que está muy bien faltaría el retículo endoplasmático porque se trata de una vía trilocular...
    Respecto a las ecuaciones globales, el piruvato no sólo viene del propionato sino también del lactato y de algunos aminoácidos y cuando arranca de glicerol no usa coenzimas reducidas, no?
    La regulación sigue estando incompleta, no están del todo bien las enzimas (si quieren mañana las charlamos) ni los efectores...
    Igual, está mucho mejor!!!
    La seguimos...
    Salu2!!!
    Pablo

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  4. Muy bueno el texto, es claro y se explican y desarrollan muy bien algunos aspectos importantes sobre esta vía, como por ejemplo la importancia biológica. También la imagen ayuda a entender mejor la vía.
    Sigan así
    Ceci

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    1. Muchas gracias por venir a nuestro blog!! Nos alegra que te haya gustado el post!!
      Saludos KaTaSi

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  5. Holaa, me parecio muy bueno el texto, muy bien armado, conciso y completo, ademas de fácil de entender y los items muy bien explicados, muy bueno.

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    1. Muchas gracias por venir a nuestro blog!! Nos alegra que te haya gustado el post!!
      Saludos KaTaSi

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  6. Me gustó mucho el texto, es claro, conciso y fácil de entender. Además de que la imagen facilita el entendimiento en el caso de que algo no haya quedado del todo claro. Muy buena entrada.

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  7. Muchas gracias por venir a nuestro blog!! Nos alegra que te haya gustado el post!!
    Saludos KaTaSi

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  8. Buenas KaTaSi!
    Ayer se me cortó el internet, por lo que el comentario va ahora...
    El texto se entiende muy bien, pero me quedó sólo una cosita colgada: la ecuación global.
    Espero a ver su presentación oral/
    Saludos
    Andrés

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  9. Muy buen trabajo! Y la exposición del otro día también. Es un tema re interesante y lo explicaron de forma fácil de entender.
    Gracias!
    Saludos :)

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