Relacionar Columnas MetabolismoVersión en línea rutas metabólicas blabla por Regina Romero 1 Si hay mucho NADPH 2 Flujo de carbono 3 El flujo de carbono se cuantifica 4 Ciclo de Krebs 5 Fermentación 6 Si hay agotamiento de O2 7 Ruta metabólica primaria 8 Glucólisis 9 Vía de las pentosas fosfato 10 Ejemplos rutas metabólicas primarias 11 Si hay mucha demanda de lípidos 12 La distribución de carbono en la célula se da por 13 Aplicaciones biotecnológicas de flujo de carbono 14 Rutas metabólicas primarias degradación de glucosa para la producción de ATP y moléculas reductoras NADH se activa la fermentación vías donde el flujo de carbono se concentra inicialmente, procesan los sustratos base (glucosa, lactosa) movimiento y transforación de los átomos de C dentro de las células a través de las rutas metabólicas durante el metabolismo. se reduce el flujo de carbono por vía de las pentosas fosfato obtener energía (de la cadena de transporte de e), α-cetoglutarato (form aminoácidos), citrato, oxalacetato, liberación CO2 Disponibilidad de O2, tipo y cantidad de sustrato, fase de crecimiento (Log y estacionaria), demanda de energía o precursores biosintéticos obtención de energía cuando no hay O2 presente, produce NAD+ optimización cultivos, ingeniería genética metabólica, diagnóstico metabólico en células humanas con tasas: consumo glucosa, producción CO2, lactato. Técnicas avanzadas como 13C-Metabolic Flux Analysis (MFA) rastreando carbonos con precisión Glucólisis, ciclo de Krebs, vía de las pentosas fosfato, fermentación y gluconeogénesis (en algunas condiciones) hay más flujo por acetil-coA generación NADPH (síntesis á. grasos) y ribosa-5-fosfato (precursor de nucleótidos) secuencia ordenada de rx catalizadas por enzimas, convirtiendo nutrientes básicos en compuestos para supervivencia, crecimiento y reproducción. 1 Regulación de las vías 2 Enzimas específicas 3 Vías de almacenamiento 4 Vías catabólicas 5 Síntesis de lípidos 6 El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria ocurre en 7 Puntos de control 8 Síntesis de proteínas 9 Reacciones irreversibles 10 La síntesis de lípidos ocurre en 11 Reacciones reversibles 12 Vías de movilización 13 La glucólisis ocurre en 14 Definición vía metabólica 15 Beta oxidación de ácidos grasos 16 Ejemplos de puntos de control 17 Vías de eliminación de desechos 18 Ciclo de Krebs 19 Glucólisis 20 La homeostasis de las vías 21 Vías anabólicas pueden ir en ambas direcciones, permitiendo flexibilidad para adaptarse a diferentes condiciones. ruta anabólica, ácidos grasos y lípidos a partir de moléculas como acetil-CoA. Se da en el citoplasma y el retículo endoplásmico. el control alostérico, el control hormonal, la disponibilidad de sustratos De construcción. Se realizan continuamente y utilizan energía contenida en el ATP. la mitocondria glucogenólisis, lipólisis reacciones irreversibles donde la célula regula el flujo metabólico ocurren en un sentido y suelen ser los puntos de control de la vía, donde la célula decide si continúa o detiene el proceso. las vías se activan o inhiben según la necesidad celular. Participan en respuestas a cambios de nutrientes, hormonas o estrés. vía catabólica en mitocondria, cada ciclo elimina un fragmento de dos C (acetil-CoA) de la cadena de á. graso, se descompone y entra a ciclo de Krebs. Fosfofructoquinasa-1 en glucólisis. Isocitrato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs. urea, fermentación láctica, o descarboxilaciones eliminan compuestos tóxicos como amoniaco, CO2 o ácido láctico. vía anabólica que ocurre en los ribosomas (citoplasma o RER), donde se unen aminoácidos para formar proteínas, usando energía del ATP. el retículo endoplásmico glucogénesis, lipogénesis Serie de reacciones químicas conectadas que se alimentan unas a otras. moléculas de inicio---moléculas intermedias>productos. el citoplasma vía catabólica mitocondrial que oxida el piruvato para obtener NADH y FADH2, que alimentarán la cadena respiratoria para generar ATP. determinan la dirección y velocidad de cada paso, y su presencia está codificada por genes específicos del genoma del organismo De degradación. La energía en los enlaces de las moléculas complejas, se libera y extrae en formas que impulsan el trabajo de la célula. ruta catabólica en citoplasma, donde la glucosa (6 carbonos) se transforma en 2 piruvatos (3 carbonos). Genera energía rápida: ATP y NADH. 1 Flujo metabólico 2 Metabolitos secundarios 3 Flux Balance Analysis (FBA) 4 Ejemplos de vías primarias 5 Funciones vías secundarias 6 Vías primarias 7 El análisis se realiza con 8 Balance de masa 9 Vías secundarias 10 Tipos de MFA 11 MFA clásico 12 Tipo de análisis 13 13C-MFA 14 Vías metabólicas centrales 15 Ejemplos vías secundarias biosíntesis de aminoácidos, ácidos nucleicos (DNA, RNA), síntesis de lípidos y polisacáridos estructurales, glicólisis, ciclo de Krebs, pentosas se producen en fase estacionaria, químicamente muy variados (alcaloides, flavonoides, terpenos). serie de reacciones químicas interconectadas dentro de las células, para generar energía y moléculas necesarias Clásico: balances de masa y datos experimentales. (13C): distribución isotópica p/ más resolución interna. Dinámico: Considera cambios en el tiempo. Determinístico: Basado en balances y mediciones fijas. Isotópico (13C-MFA): Usa trazadores con C-13 para mapear rutas internas con mayor precisión. modelar la red metabólica de una célula y calcular los flujos modelo computacional que predice flujos metabólicos sin uso de datos experimentales directos, suposiciones sobre edo. estacionario rx químicas que producen compuestos orgánicos para el crecimiento y desarrollo de una célula u organismo modelos estequiométricos, Cuánto sustrato entra Cuanto producto sale Conocer condiciones Sistema de ecuaciones lineales. Entrada-salida=acumulación vía del ácido shikímico, ácido mevalónico y ácido malónico rx químicas que producen compuestos orgánicos no esenciales para crecimiento y desarrollo de una célula u organismo moléculas marcadas con isótopos estables para el rastreo del movimiento de los átomos por las rutas metabólicas internas tasa a la que los metabolitos son transformados dentro de la red metabólica de una célula o sistema biológico señalización, supervivencia, ventajas competitivas, comunicación se basa en el principio de conservación de la masa. Para cada metabolito, la suma de tasas de entrada = suma de tasas de salida