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      <title>RUTAS METABOLICAS by Tania Muñoz</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-05-15 00:14:28 UTC</pubDate>
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         <title>OXIDATIVA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Es rico en electrones y puede utilizarse en varias vías anabólicas</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:31:14 UTC</pubDate>
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         <title>REVERSIBLE NO OXIDATIVA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>produce ribosa, la reaacion puede ir en ambas direcciones y el sustrato y el producto pueden interconvertirse uno en el otro sugun lo que el cuerpo necesite mas</p>]]></description>
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         <title>DESCRIPCCION</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Ruta metabólica relacionada con la glucosa glucolisis, la cual se utiliza para generar ribosa, que es necesaria para la biosíntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:34:33 UTC</pubDate>
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         <title>PUNTO DE REGULACION</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>esta se encuentra en la parte oxidativa, la glucosa 6 fosfato deshidrogenada, oxida la glucosa 6 fosfato a fosfogluconolactona, y esta regulada por retroalimentación negativa</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:37:02 UTC</pubDate>
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         <title>COMPARTIMIENTO REGULAR </title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>se produce en el citoplasma de la ceula generando nicotinamida adenina dinucleotido fosfato (NADPH) y ribosa-5-fosfato</p>]]></description>
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         <title>6-FOSFAGLUCONATO DESHIDROGENASA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Cataliza la primera reaccion en la via </p>]]></description>
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         <title>FOSFOPENTOSA EPIMERASA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Convierte una cetona en una aldosa al cambiar la posicion de un grupo hidroxilo en el carbono</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:42:28 UTC</pubDate>
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         <title>FOSFOPENTOSA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>convierte la glucosa-6-fosfato en fructosa-6-fosfato</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:43:05 UTC</pubDate>
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         <title>TRANSCETOLOSA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>su funcion es transferir unidades de carbono entre diferentes azucares de la via</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:43:43 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>NICOTINAMIDA ADENÍN DINUCLEÓTIDO FOSFATO (NADP+) FUNCION:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995171407</link>
         <description><![CDATA[<p>El NADP+ actúa como aceptor de electrones en las reacciones de deshidrogenación catalizadas por las enzimas G6PD y 6PGDH, permitiendo la producción de NADPH.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:48:41 UTC</pubDate>
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         <title>REGENERACIÓN</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>El NADPH generado se utiliza posteriormente en reacciones de reducción en diversas rutas metabólicas, como la síntesis de ácidos grasos y la biosíntesis de nucleótidos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:49:13 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>NICOTINAMIDA ADENÍN DINUCLEÓTIDO FOSFATO REDUCIDO (NADPH) FUNCION:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995173798</link>
         <description><![CDATA[<p>El NADPH es la coenzima reducida que aporta los electrones necesarios para las reacciones de reducción en diversas rutas metabólicas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:49:56 UTC</pubDate>
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         <title>PRODUCCION</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se genera en la fase oxidativa de la vía de las pentosas fosfatos, a partir del NADP+, mediante la acción de las enzimas G6PD y 6PGDH.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:50:16 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCOSA-6-FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD)</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995178017</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Ubicación:</strong> Fase oxidativa de la vía</p></li></ul><p> </p><ul><li><p><strong>Función:</strong> Cataliza la primera reacción irreversible de la vía, la oxidación de la glucosa-6-fosfato a gluconolactona-6-fosfato y NADPH.</p></li><li><p><strong>Regulación:</strong> La actividad de la G6PD está modulada por varios factores</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:52:03 UTC</pubDate>
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         <title>6-FOSFOGLUCONATO DESHIDROGENASA (6PGDH)</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995179580</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Ubicación:</strong> Fase oxidativa de la vía</p></li></ul><p> </p><ul><li><p><strong>Función:</strong> Cataliza la deshidrogenación del 6-fosfogluconato a ribulosa-5-fosfato y CO2, liberando otra molécula de NADPH.</p></li><li><p><strong>Regulación:</strong> La actividad de la 6PGDH está modulada por varios factores</p><p><br/></p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:52:52 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>TRANSCETOLASA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Ubicación:</strong> Fase no oxidativa de la vía</p></li></ul><p> </p><ul><li><p><strong>Función:</strong> Cataliza la transferencia de un grupo de dos carbonos de la xilulosa-5-fosfato a la ribosa-5-fosfato, generando sedoheptulosa-7-fosfato y gliceraldehído-3-fosfato.</p></li><li><p><strong>Regulación:</strong> La actividad de la transcetolasa está modulada por varios factores</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:53:20 UTC</pubDate>
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         <title>COMPORTAMIENTO CELULAR</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>El citosol es el compartimento líquido gelatinoso que se encuentra entre el núcleo y la membrana plasmática de la célula.</p><p> </p><p>En el citosol, las enzimas responsables de las reacciones de la vía de las pentosas fosfatos se encuentran disueltas o unidas a la superficie de los orgánulos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 02:56:05 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>DESCRIPCION </title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>proceso metabólico esencial en el que se degradan los ácidos grasos de cadena larga para obtener energía en forma de ATP. Esta ruta se clasifica como una <strong>ruta catabólica</strong>, ya que implica la ruptura de moléculas complejas (ácidos grasos) en moléculas más simples (acetil-CoA) con liberación de energía.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:00:31 UTC</pubDate>
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         <title>RUTA CATABOLICA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Degradación de moléculas complejas:</strong> La ruta descompone ácidos grasos de cadena larga (moléculas complejas) en acetil-CoA (moléculas más simples).</p></li><li><p><strong>Liberación de energía:</strong> La ruta libera energía en forma de ATP y NADH, moléculas energéticas que pueden ser utilizadas por la célula.</p></li><li><p><strong>Aumento de la entropía:</strong> La ruta aumenta el desorden molecular, lo que es característico de las reacciones catabólicas</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:02:28 UTC</pubDate>
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         <title>RUTA ANFIBOLICA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Reversibilidad:</strong> La ruta puede funcionar en ambas direcciones, tanto para la degradación de ácidos grasos como para su síntesis.</p></li><li><p><strong>Dependencia de enzimas específicas:</strong> La ruta requiere enzimas específicas para catalizar cada paso de la reacción, tanto en la dirección catabólica como en la anfibólica.</p></li><li><p><strong>Regulación metabólica:</strong> La ruta está regulada por mecanismos metabólicos que controlan su actividad en función de las necesidades energéticas de la célula.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:02:58 UTC</pubDate>
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         <title>ACTIVACION DEL ACIDO GRASO</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Esta reacción no forma parte del ciclo en sí, pero es necesaria para iniciar el proceso. En esta etapa, el ácido graso de cadena larga se activa mediante la unión a una molécula de CoA (coenzima A) y la formación de un acil-CoA.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:04:25 UTC</pubDate>
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         <title>DESHIDROGENACION</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>En esta etapa, se elimina una molécula de hidrógeno del acil-CoA, generando una doble unión y liberando una molécula de FADH2.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:04:50 UTC</pubDate>
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         <title>HIDRATACION</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995203122</link>
         <description><![CDATA[<p>En esta etapa, se añade una molécula de agua al doble enlace del acil-CoA, generando un β-hidroxiacil-CoA.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:05:02 UTC</pubDate>
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         <title>TIOLISIS</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>En esta etapa, el β-hidroxiacil-CoA se rompe en dos moléculas: una molécula de acetil-CoA y una molécula de acil-CoA acortada en dos carbonos. La enzima responsable de esta reacción es la β-cetoacil-CoA tiolaasa</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:05:22 UTC</pubDate>
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         <title>Acil-CoA SINTETASA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Función:</strong> Cataliza la activación del ácido graso de cadena larga mediante la unión a una molécula de CoA (coenzima A) y la formación de un acil-CoA.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:07:04 UTC</pubDate>
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         <title>Acil-CoA  DESHIDROGENASA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Función:</strong> Cataliza la deshidrogenación del acil-CoA, eliminando una molécula de hidrógeno y generando una doble unión en la cadena acilo. Libera una molécula de FADH2.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:07:28 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Enoil-CoA HIDRATASA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Función:</strong> Cataliza la hidratación del doble enlace del acil-CoA, añadiendo una molécula de agua y generando un β-hidroxiacil-CoA.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:07:46 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title> β-cetoacil-CoA TIOLASA</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Función:</strong> Cataliza la tiolisis del β-hidroxiacil-CoA, rompiéndolo en dos moléculas: una molécula de acetil-CoA y una molécula de acil-CoA acortada en dos carbonos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:08:05 UTC</pubDate>
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         <title>COENZIMAS</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Coenzima A (CoA)</p><p>Flavín adenín dinucleótido (FAD)</p><p>Nicotinamida adenín dinucleótido (NAD+)</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:09:39 UTC</pubDate>
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         <title>Principales puntos de regulación:  Activación del ácido graso</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>La enzima <strong>acil-CoA sintetasa</strong> es el primer punto de control de la ruta. Su actividad se regula por la disponibilidad de <strong>malonil-CoA</strong>, un inhibidor competitivo de la enzima.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:11:13 UTC</pubDate>
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         <title>Entrada a la mitocondria</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>El transporte de ácidos grasos activados (acil-CoA) al interior de la mitocondria depende de la <strong>carnitina palmitoiltransferasa I (CPT I)</strong>. La actividad de esta enzima se regula por la <strong>acetil-CoA carboxilasa</strong>, que produce malonil-CoA, un inhibidor de la CPT I.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:11:29 UTC</pubDate>
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         <title>Enzimas de la β-oxidación</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las enzimas de la β-oxidación, como la <strong>acil-CoA deshidrogenasa</strong>, la <strong>enoyl-CoA hidratasa</strong> y la <strong>β-cetoacil-CoA tiolaasa</strong>, pueden estar reguladas por <strong>modificaciones postraduccionales</strong> como la fosforilación o desfosforilación</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:11:42 UTC</pubDate>
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         <title>Disponibilidad de sustratos y cofactores</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>La actividad de la ruta de β-oxidación también depende de la disponibilidad de sus sustratos, como la <strong>CoA</strong> y el <strong>FAD</strong>, y de sus cofactores, como el <strong>NAD+</strong>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:12:02 UTC</pubDate>
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         <title>COMPARTIMIENTO</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>se lleva a cabo principalmente en la <strong>matriz mitocondrial</strong> de las células eucariotas. La mitocondria es un orgánulo fundamental para la respiración celular y el metabolismo energético, y la β-oxidación ocurre en este compartimento específico por varias razones:</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:14:58 UTC</pubDate>
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         <title>RAZONES:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Presencia de enzimas</p><p>Ambiente adecuado</p><p>ntegración con el ciclo de Krebs</p><p>Permeabilidad mitocondrial</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:15:44 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Los aminoácidos derivados del aspartato se clasifican en dos grupos principales según su ruta de biosíntesis:</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:17:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Aminoácidos derivados de la vía del ácido fumárico:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Aspartato:</strong> El aspartato es el aminoácido precursor de todos los demás aminoácidos de este grupo. Se sintetiza a partir de oxalacetato, un intermediario del ciclo de Krebs, mediante la enzima <strong>aspartato aminotransferasa</strong></p><p><strong>Metionina:</strong> La metionina se sintetiza a partir del aspartato a través de una serie de reacciones que incluyen la formación de homocisteína y S-adenosilmetionina (SAM).</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:17:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Aminoácidos derivados de la vía del ácido pirúvico</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Isoleucina:</strong> La isoleucina se sintetiza a partir del piruvato y el propionil-CoA a través de una serie de reacciones complejas que involucran la formación de α-ceto-β-metilvalerato y α-cetoisovalerato</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:17:59 UTC</pubDate>
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         <title>CLASIFICACION</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:19:01 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>proceso metabólico complejo que involucra la conversión del aminoácido aspartato en varios otros aminoácidos esenciales para las funciones celulares</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:19:18 UTC</pubDate>
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         <title>Vía del aspartato</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p><br/></p><ul><li><p><strong>Aspartato:</strong> La conversión de oxalacetato a aspartato implica una única reacción de transaminación catalizada por la enzima <strong>aspartato aminotransferasa (AAT)</strong>.</p></li><li><p><strong>Metionina:</strong> La síntesis de metionina a partir de aspartato implica una serie de <strong>6 reacciones</strong>, que incluyen transaminación, desaminación, condensación, reducción y metilación</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:21:57 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Vía del piruvato:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p> </p><ul><li><p><strong>Isoleucina:</strong> La síntesis de isoleucina a partir de piruvato y propionil-CoA implica una vía compleja con <strong>10 reacciones</strong>, que incluyen carboxilación, condensación, transaminación y desaminación.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:22:18 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Deshidrogenasa de Homoserina: </title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Esta enzima convierte la homoserina en O-succinilhomoserina, un intermediario en la síntesis de treonina y metionina.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:24:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Treonina Sintetasa:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p> Esta enzima cataliza la ciclación de O-succinilhomoserina para formar treonina.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:24:27 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Metionina Sintetasa:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995235085</link>
         <description><![CDATA[<p> Esta enzima convierte la cistationina en metionina, involucrando varias reacciones, incluyendo metilación y regeneración de homocisteína</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:24:41 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Dihidrodicopolinato Sintetasa (DHDPS):</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p> Esta enzima cataliza la ciclación de aspartato y β-alanina para formar dihidrodicopolinato, un intermediario en la síntesis de lisina</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:24:55 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>α-Ketoisovalerato Reductoisomerasa:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995235881</link>
         <description><![CDATA[<p> Esta enzima convierte α-keto-β-metilvalerato en α-ketoisovalerato, otro intermediario en la síntesis de isoleucina</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:25:16 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Vía del Aspartato</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995237877</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>NADH (Nicotinamida adenina dinucleótido reducido):</strong> El NADH juega un papel crucial en varias reacciones redox</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:26:41 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>NADPH (Nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido): </title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995238265</link>
         <description><![CDATA[<p>El NADPH es esencial para las reacciones reductoras, como la conversión de α-cetobutirato a L-treonina por la treonina sintetasa</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:26:58 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Vitamina B6 (Piridoxal fosfato, PLP):</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995238733</link>
         <description><![CDATA[<p> El PLP es un cofactor para las reacciones de transaminación, incluyendo aquellas catalizadas por la AAT y la dihidrodicopolinato sintetasa</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:27:19 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Tetrahidrofolato (THF):</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995239077</link>
         <description><![CDATA[<p> El THF interviene en la transferencia de unidades de un carbono durante la conversión de homoserina a O-succinilhomoserina, un paso en la síntesis de treonina y metionina</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:27:32 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Coenzima A (CoA):</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
         <link>https://padlet.com/taniaalejandra436/2vohkp840wks9h7i/wish/2995239663</link>
         <description><![CDATA[<p> La CoA actúa como transportador de grupos acilo, particularmente en la reacción de condensación entre oxalacetato y propionil-CoA para formar α-keto-β-metilvalerato, catalizada por la α-keto-β-metilvalerato sintetasa en la vía de síntesis de isoleucina</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:27:55 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Existen varios puntos clave de regulación dentro de esta vía para controlar el flujo de metabolitos y adaptarse a las necesidades celulares</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:29:03 UTC</pubDate>
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         <title>Inhibición por Retroalimentación:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>mecanismo regulador común en las vías metabólicas, donde el producto final de una vía puede inhibir la actividad de una enzima anterior en la vía.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:29:21 UTC</pubDate>
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         <title>Regulación Alostérica:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>implica la unión de moléculas efectoras a sitios alostéricos en las enzimas, modulando su actividad. En la vía de biosíntesis de aminoácidos derivados del aspartato</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:30:02 UTC</pubDate>
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         <title>Regulación de la Expresión Génica:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>La expresión de los genes que codifican enzimas en la vía de biosíntesis de aminoácidos derivados del aspartato también puede regularse para controlar la producción general de estos aminoácidos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:30:35 UTC</pubDate>
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         <title>Modificaciones Post-traduccionales:</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las enzimas en la vía de biosíntesis de aminoácidos derivados del aspartato pueden sufrir modificaciones postraduccionales, como la fosforilación, para alterar su actividad o estabilidad.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:30:54 UTC</pubDate>
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         <title>COMPARTIMIENTO CELULAR</title>
         <author>taniaalejandra436</author>
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         <description><![CDATA[<p>Algunas enzimas en la vía están compartimentadas dentro de orgánulos celulares específicos, como las mitocondrias o el citosol. Esta compartimentación puede regular aún más las interacciones enzimáticas y el flujo metabólico.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-16 03:31:55 UTC</pubDate>
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