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Published byTrinidad Montero Zúñiga Modified over 9 years ago
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Metabolismos: Glicólisis y oxidación-b
Bioquímica Prof. J. Roberto Ramirez Vivoni, Ph.D. Prof. Alberto L. Vivoni Alonso, Ph.D. versión enero2015
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Análisis de metabolismos
Reacciones Energética Enzimas
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Procesos metabólicos Catabolismo Anabolismo
Degradación de moléculas para suplirle energía al organismo Ejemplos: Glucogenólisis: degradación de glucógeno Glicólisis: degradación de glucosa Oxidación-b: degradación de ácidos grasos Biosíntesis de moléculas biológicas Ejemplos: Glucogenesis: formación de glucógeno Gluconeogenesis: formación de glucosa Síntesis de ácidos grasos
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Ejemplos de catabolismos
Glicólisis Oxidación-b •Catabolismo anaeróbico de glucosa •Convierte glucosa en piruvato y produce ATP y NADH Oxidación de ácidos grasos Produce moléculas de acetil-coenzima A
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Resumen de procesos catabólicos
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ADP y ATP
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NAD+ y NADH
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Glicólisis
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Reacción 1: Glucosa→ G6P Enzima: hexoquinasa
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Reacción 2: G6P → F6P
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Reacción 3: F6P → F-1,6-difosfato
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Reacción 4: Rompimiento de F-1,6-difosfato
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Reacción 5: Isomerización de dihidroxiacetona fosfato
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Reacción 6: Conversión a 1,3-difosfoglicerato
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Reacción 7: Producción de 2 ATP
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Reacción 8: Isomerización del 3-fosfoglicerato
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Reacción 9: deshidratación de 2-fosfoglicerato
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Reacción 10: Formación de piruvato
+H+
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Reacción neta de glicólisis: balance de masa y carga
C6H12O6 + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi -----> 2C3H3O3- + 2ATP + 2NADH + 2H+ + 2H2O Pi = HOPO32- Carga de ADP = -3 Carga de ATP = -4
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Transportadores de energía
Producción de ATP Transportadores de energía Siglas Num de ATP* Nicotinamida adenina dinucleótido NADH 2.5 Flavina adenina dinucleótido (QH2, Ubiquinol) FADH2 (UQ2) 1.5 Guanosina trifosfato GTP 1 *Biochemistry, Moran, Horton, Scrigoeur, Perry, 2012.
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Formación de ATP de NADH
Reacción DG(kJ/mol) NADH + H+ + ½O2 → H2O + NAD ADP + Pi* → ATP + H2O 31 Escribir ecuación balanceada de la formación de 2.5 ATP por cada NADH. *Pi: HOPO32-
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Producción de ATP de glicólisis
Transportadores de energía Producidos Equivalentes de ATP Total de equivalentes ATP 2 1 NADH 2.5 5 Total 7
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¿Qué ocurre entonces con el piruvato?
Condiciones aeróbicas: Degradación oxidativa Piruvato → AcetilCoenzimaA → Ciclo de Krebs Condiciones anaeróbicas: Fermentación láctica Fermentación alcohólica
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Fermentación láctica
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Fermentación alcoholica
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Conversión a acetilCoA
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Coenzima A
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Acetil CoA
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Ciclo de Krebs: Reacción neta
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Reacción neta del ciclo de Krebs
Acetil-CoA + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2H2O → 2CO2 + 3NADH +3H+ + FADH2 +GTP + CoA
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Producción de ATP en un ciclo de Kreb
Transportadores de energía Producidos Equivalentes de ATP Total de equivalentes GTP 1 NADH 3 2.5 7.5 FADH2 1.5 Total 10
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Resumen de procesos catabólicos
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Catabolismo de acidos grasos: Activacion
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Oxidación-b: ácidos grasos saturados
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Ciclos por número de carbonos
Número de ciclos 4 1 6 2 8 3 12 5 16 7 20 9
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Equivalentes de ATP Activación: Consumo de ATP
ATP → AMP + 2Pi Por ciclo de oxidación-b: FAD + 2H+ + 2e- →FADH2 NAD+ + H2O → NADH + H+ + O2
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Ejemplo: Oxidacion-b de acido palmitico
Activación: Acido palmítico (16:0) + ___ATP + ___CoA → ___palmitoil* + ___AMP + ___Pi Oxidación-b: Palmitoil + ___FAD + ___NAD+ + ___CoA + ___H2O → ___Acetil-CoA + ___FADH2 + ___NADH + ___H+ *acyl (16:0)-CoA 1 1 1 1 2 7 7 7 7 8 7 7 7
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Transportadores de energía
Producción de ATP Transportadores de energía Producidos Equivalentes de ATP Total de equivalentes FADH2 7 1.5 10.5 NADH 2.5 17.5 Total 28
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Práctica Escriba las reacciones de la oxidación de ácido araquídico (20:0) Determine el número de equivalentes de ATP que se forman de la oxidación-b de este ácido.
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Oxidación de ácidos grasos insaturados
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