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      <title>Clasificación del tipo de proceso metabolismo by Karen Lopez gomez</title>
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         <title>Glucolisis</title>
         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <description><![CDATA[<p> <strong>Catabólico:</strong> La glucólisis es un proceso catabólico porque implica la degradación o ruptura de moléculas más grandes (como la glucosa) en moléculas más pequeñas (como el piruvato), liberando energía en el proceso.</p><p>&nbsp; <strong>Anaeróbico:</strong> La glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno. Es un proceso anaeróbico, lo que significa que no requiere oxígeno para llevarse a cabo. </p>]]></description>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <title>Síntesis de Colesterol </title>
         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Anabólico:</strong> La síntesis de colesterol es un proceso anabólico porque implica la formación de una molécula más grande y compleja (colesterol) a partir de unidades más simples, como acetil-CoA. </p><p><strong>Aeróbico:</strong> La síntesis de colesterol requiere oxígeno y ocurre en condiciones aeróbicas. El proceso utiliza el oxígeno como parte del metabolismo celular normal para producir energía y llevar a cabo las reacciones bioquímicas necesarias para la síntesis de colesterol.</p>]]></description>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <title>Biosíntesis de aminoácidos ramificados </title>
         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Anabólico:</strong> La biosíntesis de aminoácidos ramificados es un proceso anabólico porque implica la construcción o síntesis de moléculas más grandes y complejas (los aminoácidos ramificados) a partir de precursores más simples, como intermediarios metabólicos y otras moléculas básicas. </p><p> <strong>Aeróbico:</strong> La mayoría de los pasos de la biosíntesis de aminoácidos ramificados requieren oxígeno y ocurren en condiciones aeróbicas. </p>]]></description>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <author>karenlopezgomez7</author>
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         <title>7. COMPORTAMIENTO CELULAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO METABOLICO.</title>
         <author>lizethtamarapm</author>
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         <title>Glucolisis</title>
         <author>lizethtamarapm</author>
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         <description><![CDATA[<p>Es un proceso metabólico que se realiza en el citoplasma de las células, donde la glucosa se descompone en piruvato, generando energía en forma de ATP y NADH. Es esencial para obtener energía en las células y se lleva a cabo de manera controlada y eficiente gracias a enzimas específicas. Este proceso es anaeróbico, lo que significa que no requiere oxígeno, siendo una fuente rápida de energía en situaciones de alta demanda energética.</p>]]></description>
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         <title>Sintesis de colesterol</title>
         <author>lizethtamarapm</author>
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         <description><![CDATA[<p>Tiene lugar principalmente en el retículo endoplásmico (RE) y, en cierta medida, en el citoplasma de la célula. La síntesis requiere una serie de reacciones enzimáticas, que tienen lugar en la membrana del RE, e implica una vía compleja conocida como la vía del mevalonato.</p>]]></description>
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         <title>Biosintesis de aminoacidos ratificados</title>
         <author>lizethtamarapm</author>
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         <description><![CDATA[<p>El proceso celular de biosíntesis de los aminoácidos de cadena ramificada (BCAA), que incluyen la leucina, la isoleucina y la valina, se produce en el citoplasma de la célula. La vía de síntesis implica una serie de reacciones enzimáticas que utilizan intermediarios de la glucólisis y del ciclo del ácido cítrico. Los BCAA son aminoácidos esenciales que el organismo no puede producir por sí mismo y que debe obtener de la dieta o mediante suplementos.</p>]]></description>
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         <author>lizethtamarapm</author>
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         <author>lizethtamarapm</author>
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         <author>lizethtamarapm</author>
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         <author>lizethtamarapm</author>
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         <author>lizethtamarapm</author>
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         <author>lizethtamarapm</author>
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         <title>GLUCOLISIS</title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <description><![CDATA[<p>Los puntos de regulación de la ruta metabólica de la glucólisis son cruciales para controlar la velocidad de esta vía metabólica. Algunos de los puntos de regulación incluyen la enzima glucocinasa/hexocinasa, que cataliza el primer paso de la glucólisis, y la enzima fosfofructoquinasa, que controla la tercera etapa de la glucólisis. Estas enzimas son reguladas por factores como los niveles de ATP, ADP y fosfato inorgánico, lo que permite al organismo ajustar la velocidad de la glucólisis según las necesidades energéticas. Si quieres saber más detalles sobre los puntos de regulación específicos o su importancia, estaré encantada de ampliar esta&nbsp;información.</p>]]></description>
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         <title>6. PUNTOS DE LA REGULACION METABOLICA</title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <pubDate>2024-04-29 21:12:46 UTC</pubDate>
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         <title>SINTESIS DEL COLESTEROL</title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <description><![CDATA[<p>La ruta metabólica de la síntesis de colesterol está altamente regulada debido a la importancia del colesterol en el organismo. Algunos de los puntos de regulación clave incluyen la enzima HMG-CoA reductasa, que cataliza el paso limitante de la velocidad en la síntesis de colesterol, y la enzima sintasa de acetil-CoA, que también juega un papel crucial en esta vía metabólica. Estas enzimas son reguladas por factores como los niveles de colesterol, lipoproteínas y hormonas esteroides, lo que permite al organismo ajustar la producción de colesterol según las necesidades fisiológicas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 21:15:25 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <pubDate>2024-04-29 21:18:22 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <pubDate>2024-04-29 21:19:13 UTC</pubDate>
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         <title>BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS RAMIFICADOS</title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <description><![CDATA[<p>los puntos de regulación en la ruta metabólica de la biosíntesis de aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina, son críticos para controlar la producción de estos aminoácidos. La enzima clave en esta vía es la acetolactato sintasa, la cual cataliza el paso limitante de la velocidad en la biosíntesis de estos aminoácidos. Esta enzima está sujeta a retroalimentación negativa por parte de los productos finales (los aminoácidos ramificados), lo que regula su actividad en función de los niveles intracelulares de estos aminoácidos. Este mecanismo permite al organismo ajustar la síntesis de aminoácidos ramificados según sus necesidades metabólicas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 21:25:20 UTC</pubDate>
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         <title>https://www.youtube.com/watch?v=To_PDpAc9tg</title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <pubDate>2024-04-29 21:26:56 UTC</pubDate>
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         <title>https://www.youtube.com/watch?v=H970CNzFhM8</title>
         <author>nicolas2017abcd</author>
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         <pubDate>2024-04-29 22:20:48 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>vargasgomezkaren</author>
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         <description><![CDATA[<p>Realiza una regulación enzimática &nbsp;en la Fosfofructocinasa mediante procesos que son irreversibles los catalizados por las enzimas hexocinasa, fosfofructoci-nasa (PFK) y cinasa de piruvato, en base al piruvato realiza diferentes rutas metabólicas dependiente el proceso de a realizar dentro de la célula entre ellos se encuentran:</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Oxidación de la glucosa:</strong> toda clase de energía obtenida para la célula mediante reacciones enzimáticas siendo unidad unas con otras para realizar un proceso eficaz. CO2 + H2O + ATP.</p></li><li><p><strong>Formación de lactato:</strong> Cantidad extra limitada del músculo deja al oxigeno limitado.</p></li><li><p><strong>Metabolismo del glucógeno:</strong> Se almacenan las glucosas encontradas en el músculo esquelético y en el hígado.</p></li><li><p><strong>Gluconeogénesis:</strong> Donde se metabolizan carbonos para generar energía.</p></li><li><p><strong>Vía de las pentosas fosfato</strong>: Síntesis reductora de &nbsp;ácidos grasos, colesterol, nucleótidos y glutatión, entre otras moléculas generado estabilidad al cuerpo.</p></li></ol><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 03:02:10 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>Cantidad de reacciones que componen la ruta de la Glucolisis. </title>
         <author>vargasgomezkaren</author>
         <link>https://padlet.com/karenlopezgomez7/2pc9k60irjvagmou/wish/2974705999</link>
         <description><![CDATA[<p>En este proceso cuenta con 10 reacciones enzimáticas.</p><p><br></p><p>1.&nbsp;Glucosa es fosforilada por &nbsp;el ATP en formar glucosa 6 fosfato y ADP la enzima que cataliza es Hexocinada. Proceso realizado dentro de la célula.</p><p>2.&nbsp;Isomería de fosfoglucosa convirtiendo la glucosa 9-fosfato en fructosa 6-* fosfato, en el proceso convierte una aldosa en cetosa en una cadena abierta. Cambiando la estructura del anillo de furanosa..</p><p>3.&nbsp;&nbsp;glucosa 6-fosfato es fosforilada por el ATP para formar fructosa 1.6 bifosfato y ADP enzima catalizador Fosfofructocinasa. proceso para la activación de la energía mediante vía glagolítica.</p><p>4.&nbsp;&nbsp;Aldosa divide a la fructosa constituida por 6 carbonos &nbsp;en dos moléculas de 3 carbonos</p><p>5.&nbsp;El glicealdehido 3-fosfato es la única molécula utilizada en el proceso de glucólisis &nbsp;originado una reacción de equilibrio mediante la isomerasa de triosa fosfato con la dihidroxiacetona fosfato, mediante la oxidación del aldehído produciendo la síntesis del compuesto de alta energía.</p><p>6.&nbsp;El glicealdehido 3-fosfato es traslado a 1.3 bisfosfoglicerato la deshidrogenasa de glicealdehido 3-fosfato cataliza esta reacción &nbsp;como catalizador la fosfato inorgánico y NAD. atrapando la energía directamente del substrato. Sin cadenas de transporte.</p><p>7.&nbsp;Este enlace creado a 1.3 bisfosfoglicerato sintetiza ATP siendo catalizado por la cinasa de fosfoglicerato.</p><p>8.&nbsp;Mustasa de fosfoflicerato en este proceso de realiza un movimiento fosfato a un átomo de carbono convirtiendo 3-fosfoglicerato a 2-difosfoglicerato., eliminando una molécula de agua, la Enolasa deshidrata el 2-fsofatoglicerato&nbsp; formando fosfoenolpiruvato (PEP) convirtiendo el enlace bajo a alto en energía.</p><p>9.&nbsp;Cinasa de piruvato cataliza la trasferencia irreversible De PEP al ADP formando ATP y piruvato.</p><p>10.&nbsp;Anaerobias el piruvato se acopla al ciclo del ácido cítrico produciendo lactato produciendo energía en la vía metabólica constante de la célula.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 03:21:52 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>vargasgomezkaren</author>
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         <pubDate>2024-04-30 03:32:23 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>vargasgomezkaren</author>
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         <title></title>
         <author>vargasgomezkaren</author>
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         <title>GLUCOLISIS, SINTESIS DE COLESTEROL, BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS RAMIFICADOS.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>1. CLASIFICACION DEL TIPO DE PROCESO METABOLICO.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>2. DESCRIPCION DE LA RUTA METABOLICA.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>3. CANTIDAD DE REACCIONES QUE COMPONEN LA RUTA.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>4. ENZIMAS PARTICIPANTES CON SU CLASIFICACION DE ACUERDO CON SU FUNCION.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>            5. COENZIMAS PARTICOIPANTES.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <pubDate>2024-04-30 20:15:59 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>DESHIDRATACION</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<p>Por ultimo la enzima llamada enolasa es la encargada de catalizar una reacción de deshidratación en la glucólisis, convirtiendo así el 2-fosfoglicerato en el fosfoenolpiruvato.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 20:32:28 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>FOSFORILACION</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<p>En esta funcion participan enzimas como la Hexoquinasa y fosfofructoquinasa-1, las cuales son las enzimas encargadas de realizar la fosforilación de la glucosa y la fructosa-6-fosfato, respectivamente, como parte de una de las primeras etapas de la glucólisis.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 20:36:23 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>ENZIMAS PARTICIPANTES EN LA GLUCOLISIS, CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA FUNCION.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
         <link>https://padlet.com/karenlopezgomez7/2pc9k60irjvagmou/wish/2975876286</link>
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      <item>
         <title>ISOMERIZACION</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<p> La enzima triosa fosfato isomerasa y la enzima fosfoglicerato mutasa que participan en este proceso, catalizando las reacciones de isomerización, convirtiendo una molécula de azúcar fosforilada en otra.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 20:41:36 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>DESHIDROGENACION</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<p>La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa es una enzima muy importante en este proceso, debido a  que cataliza una reacción de deshidrogenación, generando el NADH a partir de gliceraldehído 3-fosfato.</p>]]></description>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>TRANSFERENCIAS DE GRUPO FOSFATO.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<p>La enzima encargada es fosfoglicerato quinasa la cual transfiere un grupo fosfato a ADP para que se forme el ATP, mientras que la enzima de piruvato quinasa realiza acciones similares en la última etapa de la glucólisis.</p>]]></description>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>SINTESIS DEL COLESTEROL, CLASIFICADAS DE ACUERDO A LA FUNCION.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title>COENZIMAS EN LA GLUCOLISIS</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>NAD+: El nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+) participa actuando como coenzima en varias reacciones de oxidación-reducción durante la glucólisis.</p></li></ul><ul><li><p>NADP+: El nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADP+)  participa en reacciones de oxidación-reducción.</p></li><li><p> Coenzima A: La coenzima A (CoA) está involucrada en la formación de acetil-CoA a partir de piruvato, representando una conexión clave entre la glucólisis y el ciclo de Krebs.</p></li></ul>]]></description>
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         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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      <item>
         <title>COENZIMAS PARTICIPANTES EN LA SINTESIS DE COLESTEROL</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p> La coenzima A está involucrada en la activación inicial del acetato para formar acetil-CoA,  componente clave en la síntesis de colesterol.</p></li><li><p>La NADPH proporciona poder reductor en las reacciones de síntesis de colesterol, actuando como un donante de electrones en varias etapas críticas.</p></li><li><p> La enzima FADH2 reducido, participa como coenzima en ciertas reacciones redox durante la síntesis de colesterol.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 21:28:23 UTC</pubDate>
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         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <author>Angelachavesvargas</author>
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      <item>
         <title>COENZIMAS PARTICIPANTES EN LA BIOSINTESIS DE AMINOACIOS RAMIFICADOS</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>La Coenzima A se encuentra involucrada en la activación inicial de los ácidos grasos, los cuales son precursores importantes para la síntesis de los aminoácidos ramificados.</p></li><li><p>El NADPH actúa como un donante de electrones y un poder reductor en varias etapas críticas de la biosíntesis de aminoácidos.</p></li><li><p>La coenzima Tetrahidrobiopterina tiene como funcion la síntesis del aminoácido precursor común, el a-acetolactato, el cual es un paso importante, para la formación de los aminoácidos ramificados.</p></li></ul>]]></description>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <author>Angelachavesvargas</author>
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      <item>
         <title>BIOSINTESIS DE AMINOACIDOS RAMIFICADOS  CLASIFICADA DE ACUERDO A SU FUNCION.</title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 21:49:57 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>En el proceso de síntesis de precursores participan Acetolactato sintasa, acetohidroxiácido isomerasa y dihidroxiácido deshidratasa.</p></li><li><p> En la etapa de transaminación y descarboxilación actuan la transaminasa de cadena ramificada.</p></li><li><p> Y en el proceso de reacciones específicas participan enzimas como la isoleucina deshidrogenasa, isoleucina aminotransferasa, valina deshidrogenasa y valina aminotransferasa.</p></li></ul>]]></description>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>En la carboxilación participan enzimas como la acetil-CoA carboxilasa que se encarga de catalizar la carboxilación de la acetil-CoA, formando malonil-CoA.</p></li><li><p>En la etapa de condensación actua la HMG-CoA sintasa que cataliza la condensación del acetil-CoA y el acetil-CoA para formar 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA.</p></li><li><p>En la reducción, participa la enzima HMG-CoA reductasa.</p></li><li><p>En la etapa de fosforilación y descarboxilación participan enzimas, como mevalonato quinasa, fosfomevalonato quinasa y mevalonato difosfato descarboxilasa.</p></li><li><p>En la síntesis de los precursores isoprenoides participan enzimas como isopentenil pirofosfato isomerasa, geranil pirofosfato sintasa y farnesil pirofosfato sintasa.</p></li><li><p>Y en la ciclización y formación del colesterol participan  enzimas como la escualeno sintasa y oxidosqualeno ciclasa.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 21:53:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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         <title></title>
         <author>Angelachavesvargas</author>
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