Relacionar Columnas metabolismo primarioVersión en línea krebs, glicolisis, beta oxidación por Regina Romero 1 Fructosa-6-fosfato puede irse a 2 Acetil-coA puede irse a 3 Glucólisis 4 Gliceraldehído-3-fosfato puede irse a 5 Piruvato puede irse a 6 3-fosfoglicerato puede irse a 7 Regulación a nivel del transporte mitocondrial de beta oxidación de ácidos grasos 8 Enzimas de la glicólisis 9 Metabolismo primario 10 Productos de la glicólisis 11 Fosfoenolpiruvato puede irse a 12 Qué incluye el metabolismo primario 13 Glucosa-6-fosfato puede irse a 14 Beta oxidación de ácidos grasos comprende las vías bioquímicas esenciales que permiten a un microorganismo crecer, desarrollarse y reproducirse Acetil-CoA (ciclo de Krebs, ácidos grasos, cuerpos cetónicos) Alanina Oxalacetato (gluconeogénesis, ciclo de Krebs) Lactato (fermentación) Vía de las pentosas fosfato (produce NADPH y ribosa-5- fosfato para nucleótidos) Glucógeno (almacena glucosa en hígado y músculo) Aminoazúcares (para síntesis de glucosaminoglucanos, membranas, etc.) vía de obtención rápida de energía mediante la hidrólisis de glucosa en piruvato Producción de energía. Síntesis de biomoléculas: carbohidratos, lípidos, proteínas, etc. Transporte y uso de nutrientes. Crecimiento celular. Carnitina aciltransferasa es inhibida por malonil-CoA (producto de la síntesis de ácidos grasos) Triacilglicéridos y glicerol (vía del glicerol-3-fosfato) 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NADH Gluconegogénesis Ciclo de Krebs Síntesis de ácidos grasos y colesterol Cuerpos cetónicos Serina, glicina, cisteína (aminoácidos) Hexoquinasa Fosfofructoquinasa-1 (PFK-1) Piruvato quinasa degradación de ácidos grasos en la mitocondria para formar Acetil-CoA, NADH y FADH2 1 Productos biosíntesis de aminoácidos 2 Enzimas principales biosíntesis de aminoácidos 3 Enzimas principales degradación de nucleótidos 4 Gluconeogénesis 5 Ubiquinona 6 Productos degradación de nucleótidos 7 Precursores vías pentosas fosfato 8 Enzimas clave gluconeogénesis 9 Precursores gluconeogénesis 10 Precursores degradación de nucleótidos 11 Precursores de biosíntesis de aminoácidos 12 Efectores 13 Productos de la cadena de transporte de electrones 14 Efectores gluconeogénesis 15 Precursores del ciclo de Krebs 16 Citocromo 17 Productos vías pentosas fosfato 18 Vía pentosas fosfato 19 Cadena de transporte de electrones y fosforilación oxidativa 20 Precursores cadena de transporte de electrones 21 Enzimas principales ciclo de Krebs 22 Efectores vías pentosas fosfato 23 Productos del ciclo de Krebs 24 Ciclo de Krebs Glucosa-6-fosfato Nucleotidasa Guanina desaminasa Xantina oxidasa Guanosin monofosfato cíclico Ruta metabólica, parte de la respiración celular de los organismos aerobios, es tanto catabolica como anabolica (anfibolica) α-cetoglutarato, α-aminoácido NADPH (inhibe) NADP+ (activa) Acetil-CoA (activa piruvato carboxilasa) AMP (inhibe fructosa-1,6-bisfosfatasa) Ruta que utiliza los electrones del NADH/FADH2 para generar ATP. Esencial del metabolismo aeróbico Ruta alterna de la glucosa para producir NADPH y ribosa Citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa, α-cetoglutarato deshidrogenasa Acetil-CoA, FADH+, NAD+ Piruvato carboxilasa PEP carboxiquinasa Fructosa-1,6-bisfosfatasa Glutamato, α-cetoácido Guanina NADH, FADH2 Controlada por la disponibilidad de ADP y oxígeno Transaminasas Aminotransferasas ATP Transporta electrones de forma individual desde el complejo III hasta el complejo IV. Piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos CO2, NADH, H+, FADH2, GTP Formación de glucosa a partir de precursores no glucídicos Molécula liposoluble que transporta electrones entre los complejos I/II y el III. NADPH, ribosa-5-fosfato 1 Fase de beneficios glucólisis 2 Fase preparatoria de la glucólisis 3 moléculas de ATP se pueden producir a partir de una molécula de glucosa a través de la vía central del metabolismo (oxidación aeróbica) 4 Por dos moléculas de piruvato en el ciclo de Krebs hay 5 Fosforilación oxidativa 6 las dos partes principales de la ATP sintetasa y sus características 7 función del glucógeno en animales y dónde se almacena principalmente en el cuerpo humano 8 función del glucógeno entre el hígado y los músculos 9 Dónde se localiza la ATP sintetasa en eucariotas y procariotas 10 precursores importantes para la gluconeogénesis 11 Cuántos ciclos de β-oxidación y qué productos se generan para el palmitoil-CoA 12 En eucariontes, el ciclo de ácido cítrico tiene lugar en canal de protones integrado a membrana F₀ con 13 subunidades y dominio catalítico F₁ que sobresale hacia la matriz, la cabeza con 3 subunidades reserva de carbohidratos. El cuerpo humano almacena un tercio en el hígado y el resto en los músculos. proceso metabólico que utiliza energía del gradiente de protones a partir de la cadena de transporte de electrones para sintetizar ATP en la membrana mitocondrial interna en eucariotas y en la membrana plasmática de procariotas 2 ATP (o 2 GTP), 2 FADH2, 8 NADH glucógeno del hígado sirve para mantener los niveles de glucosa en la sangre, mientras que el que está en los músculos sirve como reserva de energía 1 molécula de glucosa produce 2 moléculas de gliceraldehído 3-P Se gastan 2 moléculas de ATP Hay 2 reacciones irreversibles 1 y 3. 2 moléculas de gliceraldehído 3-P produce 2 moléculas de piruvato Se producen 2 moléculas de NADH + H+ Se producen 4 moléculas de ATP 7 ciclos de β-oxidación, generando 8 Acetil-CoA, 7 FADH₂, y 7 NADH + 7H⁺. la matriz de la mitocondria al igual que la conversión del piruvato en acetil-CoA aminoácidos de los músculos, lactato (formado en eritrocitos y músculos con poco oxígeno), y glicerol (por la degradación de grasas) 32 ATP 1 En el Ciclo de Calvin, por cada 3 moléculas de CO2 fijadas 2 producto normal de la síntesis de ácidos grasos 3 RUBISCO en el contexto del Ciclo de Calvin 4 precursores de triacilgliceroles 5 vías de elongación de ácidos grasos 6 insaturaciones en los ácidos grasos en mamíferos 7 función de la fase regenerativa de la vía de las pentosas fosfato 8 partes de la vía de las pentosas fosfato palmitato, precursor de los ácidos grasos saturados e insaturados de cadena mayor acil-CoA y glicerol-3-fosfato o dihidroxiacetona 3-fosfato Oxidativa: glucosa-6-fosfato en ribosa-5-fosfato con un CO2 y 2NADPH Regenerativa: fracción de pentosas-fosfato en hexosas-fosfato o a glicólisis mitocondrial: adición sucesiva y reducción de acetilo en reversa, NADPH en vez de FADH2 retículo: condensaciones de malonil-CoA, CoA en vez de ACP. catálisis de las enzimas desaturasas terminales coincidir producción neta de NADPH con requerimiento de pentosas-fosfato. 6 moléculas de ribulosa-5-fosfato pasan a 5 moléculas de fructosa-6-fosfato se produce una molécula de gliceraldehído 3-fosfato y se consumen 9 ATP y 6 NADPH. ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa/oxigenasa