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af Stefany Castillo 3 år siden

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GLUCONEOGÉNESIS

El proceso descrito se centra en la gluconeogénesis y la glucólisis, dos vías metabólicas clave en el organismo. La gluconeogénesis incluye diez reacciones, una de las cuales implica la conversión de oxalacetato a fosfoenolpiruvato.

GLUCONEOGÉNESIS

MARÍA STEFANY CASTILLO "2DO F"

DÉCIMA REACCIÓN

Se produce

En el retículo endoplasmático.
La glucosa se traslada a algunos órganos, en especial al músculo para dar inicio a la glucólisis.
-Desfosforilación de G6P para producir glucosa (hígado)
Glucosa
Glucosa 6 Fosfatasa
Hidroliza el enlace éster fosfato, liberando el grupo fosfato para formar la glucosa. Se produce en el retículo endoplásmico.

TERCER PUNTO DE REGULACIÓN

NOVENA REACCIÓN

Glucosa-6-fosfato

Enzima catalizadora

Fosfohexosa isomerasa

OCTAVA REACCIÓN

Fructosa-6-fosfato
Fructosa 1,6 Bifosfatasa
Promueve la hidrólisis irreversible del fosfato en la posición C-1.

SEGUNDO PUNTO DE REGULACIÓN

PRIMER PUNTO DE REGULACIÓN

REACCIONES 2da-7ma

Séptima reacción

Aldosa
Fructosa 1,6-bifosfato

Sexta reacción

Triosa fosfato isomerasa
Dihidroxiacetona fosfato

Quinta reacción

gliceraldehído-3-fosfato-deshidrogenasa
(2) gliceraldehído-3-fosfato

Cuarta reacción

Consume
2 ATP
Fosfoglicerato quinasa
(2) 1,3-Bifosfoglicerato

Tercera reacción

Fosfoglicerato mutasa
(2) 3-fosfoglicerato

Segunda reacción

Enzima que actúa
Enolasa
Producto
(2) 2-Fosfoglicerato
(2) Fosfoenolpiruvato

PRIMERA REACCIÓN

Segunda semirreacción Sucede en la mitocondria y citosol De oxalacetato a fosfoenolpiruvato

Producto final
Fosfoenolpiruvato (2 moléculas), mismo que continúa con la gluconeogénesis hasta la formación de gliceraldehído 3 fosfato para la obtención de la glucosa como producto final.
El oxalacetato pierde CO2
Se fosforila, a partir del fosfato liberado por el GTP, se incorpora al residuo del oxalacetato y da como resultado el producto final (fosfoenolpiruvato)
Molécula que se consume
Ya formado el oxalacetato se consume GTP (2) formando GDP (2)
Segunda enzima que permite el paso de Oxalacetato a fosfoenolpiruvato (2)
Fosfoenolpiruvato carboxilasa
Enzima que actúa a nivel del citosol
Malato DH citosólica, la molécula de NAD+ producida se reduce formando NADH+H pasando nuevamente de malato a Oxalacetato.
Enzima que actúa a nivel de la mitocondria
Malato DH mitocondrial, genera que se se oxide NADH+H pasando a NAD+. Dando paso de Oxalacetato a malato, mismo que abandona la mitocondria y se dirige al citosol.

Primera semirreacción Sucede en la matriz mitocondrial De piruvato a oxalacetato

Intermediario
Oxalacetato
Otras moléculas que actúan
Biotina

Actúa como transportador de CO2 activado, mismo que se incorpora al piruvato para dar como resultado oxalacetato.

Coenzima necesaria
Acetil-CoA

Activa alostérica del sustrato (piruvato) para que pueda convertirse en oxalacetato.

Primera enzima Responsable del paso de piruvato a oxalacetato.
En la mitocondria actúa la piruvato carboxilasa.
Sustrato
2 Piruvatos

Consumen 2 ATP, con lo cual se libera 2 ADP.

INICIO
El lactato se convierte en piruvato por acción de la enzima deshidrogenasa láctica, mismo que es reversible cuando hay suficiente NAD+

GLUCONEOGÉNESIS

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Se producen 10 reacciones

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