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      <title>rutas metabolicas  by Diana Sandoval</title>
      <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-29 21:23:35 UTC</pubDate>
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         <title>ciclo del Cori </title>
         <author>marcelasanguino2001</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2974312900</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Clasificación del tipo de proceso metabólico:</strong></p><ul><li><p><strong>Tipo de proceso</strong>: Catabólico.</p></li><li><p><strong>Tipo de reacciones</strong>: Glucólisis anaeróbica y gluconeogénesis.</p></li><li><p><strong>Localización celular</strong>: Principalmente en el hígado y los músculos esqueléticos.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 21:31:19 UTC</pubDate>
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         <title>2. Descripción de la ruta metabólica:</title>
         <author>marcelasanguino2001</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2974314262</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Inicio de la ruta</strong>: Durante el ejercicio intenso, se produce lactato en los músculos, que luego es liberado al torrente sanguíneo y transportado al hígado.</p></li><li><p><strong>Pasos de la ruta</strong>: El lactato es convertido de nuevo en piruvato en el hígado a través de la gluconeogénesis. El piruvato luego se convierte en glucosa a través de la gluconeogénesis y es liberada al torrente sanguíneo para ser utilizada por los músculos.</p></li><li><p><strong>Regulación</strong>: La actividad del ciclo de Cori está regulada por la demanda energética del organismo y la disponibilidad de sustratos.</p></li><li><p><strong>Importancia fisiológica</strong>: Permite a los músculos esqueléticos continuar la glucólisis anaeróbica durante el ejercicio intenso al regenerar NAD+ y producir lactato, que luego se recicla en el hígado para la síntesis de glucosa.</p></li><li><p><strong>Enfermedades asociadas</strong>: La disfunción del ciclo de Cori puede contribuir a la hipoglucemia en casos de deficiencia de enzimas clave involucradas en la gluconeogénesis.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://es.wikipedia.org/wiki/Ciclo_de_Cori" />
         <pubDate>2024-04-29 21:33:38 UTC</pubDate>
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         <title>Ruta Metabólica: Síntesis de fosfoacilgliceroles</title>
         <author>marcelasanguino2001</author>
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         <description><![CDATA[<p>1. Clasificación del tipo de proceso metabólico:</p><p>Tipo de proceso: Anabólico.</p><p>Tipo de reacciones: Síntesis de lípidos.</p><p>Localización celular: Membranas celulares, especialmente en el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Esquema_del_Ciclo_de_Cori.png" />
         <pubDate>2024-04-29 21:39:31 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>2. Descripción de la ruta metabólica:</title>
         <author>marcelasanguino2001</author>
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         <description><![CDATA[<p><br/></p><ul><li><p><strong>Inicio de la ruta</strong>: Comienza con la formación de glicerol-3-fosfato a partir de la glucólisis o la vía de la pentosa fosfato.</p></li><li><p><strong>Pasos de la ruta</strong>: Glicerol-3-fosfato se une a dos ácidos grasos para formar fosfatidato, que luego se convierte en fosfoacilglicerol mediante la adición de grupos fosfato y otros grupos funcionales.</p></li><li><p><strong>Regulación</strong>: La síntesis de fosfoacilgliceroles está regulada por la disponibilidad de sustratos y la actividad de las enzimas involucradas.</p></li><li><p><strong>Importancia fisiológica</strong>: Los fosfoacilgliceroles son componentes esenciales de las membranas celulares, donde desempeñan roles estructurales y funcionales clave.</p></li><li><p><strong>Enfermedades asociadas</strong>: Disfunciones en la síntesis de fosfoacilgliceroles pueden contribuir a trastornos metabólicos y enfermedades cardiovasculares.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Glucogenesis-es.jpg" />
         <pubDate>2024-04-29 21:40:52 UTC</pubDate>
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         <title>Ruta Metabólica: Biosíntesis de aminoácidos aromáticos</title>
         <author>marcelasanguino2001</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2974320969</link>
         <description><![CDATA[<p><br/></p><p><strong>1. Clasificación del tipo de proceso metabólico:</strong></p><ul><li><p><strong>Tipo de proceso</strong>: Anabólico.</p></li><li><p><strong>Tipo de reacciones</strong>: Síntesis de aminoácidos.</p></li><li><p><strong>Localización celular</strong>: Principalmente en el citoplasma y el cloroplasto (en el caso de plantas).</p></li></ul><p><strong>2. Descripción de la ruta metabólica:</strong></p><ul><li><p><strong>Inicio de la ruta</strong>: La biosíntesis de aminoácidos aromáticos comienza con la condensación de fosfoenolpiruvato y eritrosa-4-fosfato.</p></li><li><p><strong>Pasos de la ruta</strong>: A través de una serie de reacciones enzimáticas, se forman los aminoácidos aromáticos fenilalanina, tirosina y triptófano.</p></li><li><p><strong>Regulación</strong>: La síntesis de aminoácidos aromáticos está regulada por retroalimentación negativa, donde los productos finales inhiben enzimas clave en la vía.</p></li><li><p><strong>Importancia fisiológica</strong>: Estos aminoácidos son precursores de compuestos importantes como neurotransmisores, hormonas y pigmentos.</p></li><li><p><strong>Enfermedades asociadas</strong>: Deficiencias en la síntesis de fenilalanina y tirosina pueden dar lugar a trastornos metabólicos como la fenilcetonuria.</p></li></ul>]]></description>
         <enclosure url="https://oa.upm.es/54762/1/METABOLISMO.pdf" />
         <pubDate>2024-04-29 21:45:16 UTC</pubDate>
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         <title>REACCIONES DEL CICLO DE CORI</title>
         <author>elianaleon154_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2975699997</link>
         <description><![CDATA[<p>Este ciclo descompone el ácido láctico producido durante la actividad muscular intensa y lo convierte en glucosa, que puede ser utilizada nuevamente como fuente de energía. Las reacciones que componen la ruta del ciclo de Cori son:</p><ul><li><p><strong>Producción de ácido láctico:</strong> Durante la actividad muscular intensa, el tejido muscular produce ácido láctico como resultado de la fermentación láctica, que ocurre cuando el oxígeno disponible no es suficiente para mantener el metabolismo aeróbico.</p></li><li><p><strong>Transporte de ácido láctico: </strong>El ácido láctico producido en los músculos se libera en el torrente sanguíneo y se transporta hacia el hígado.</p></li><li><p><strong>Convertir ácido láctico en piruvato: </strong>En el hígado, el ácido láctico se convierte en piruvato mediante la acción de la enzima lactato deshidrogenasa (LDH).</p></li><li><p><strong>Convertir piruvato en glucosa: </strong>Un proceso metabólico que implica la síntesis de glucosa a partir de precursores no glucogénicos, como el lactato, el glicerol y los aminoácidos.</p></li><li><p><strong>Liberación de glucosa en la sangre:</strong> La glucosa sintetizada en el hígado se libera al torrente sanguíneo, donde puede ser transportada hacia los tejidos que la necesitan, como los músculos, para ser utilizada como fuente de energía.</p></li></ul><p>Estas reacciones permiten que el ciclo de Cori desempeñe un papel importante en el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre durante períodos de actividad muscular intensa, proporcionando una fuente continua de energía para los tejidos del cuerpo.</p><p><br><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 17:31:08 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>REACCIONES DE LOS FOSFOACILGLICEROLES</title>
         <author>elianaleon154_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2975706215</link>
         <description><![CDATA[<p>Los fosfoacilgliceroles, también conocidos como fosfolípidos, son componentes importantes de las membranas biológicas. Las principales reacciones que componen esta ruta son:</p><ul><li><p><strong>Activación de ácidos grasos: </strong>Los ácidos grasos libres se activan mediante la unión de una molécula de coenzima A (CoA) para formar acil-CoA.</p></li><li><p><strong>Síntesis de glicerofosfato: </strong>El glicerol-3-fosfato se forma a partir de dihidroxiacetona fosfato mediante la enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa.</p></li><li><p><strong>Formación de lisofosfatidato (ácido fosfatídico): </strong>El acil-CoA se une al glicerofosfato para formar lisofosfatidato (también conocido como ácido fosfatídico), liberando CoA.</p></li><li><p><strong>Síntesis de fosfatidato (diacilglicerol fosfato):</strong> Esta reacción también es catalizada por la enzima aciltransferasa.</p></li><li><p><strong>Síntesis de fosfolípidos: </strong>Estas reacciones son catalizadas por enzimas específicas y ocurren en diferentes compartimentos celulares.</p></li><li><p><strong>Remodelación de fosfolípidos:</strong> Los fosfolípidos pueden ser remodelados mediante la acción de enzimas específicas que intercambian grupos acilo entre diferentes fosfolípidos o los eliminan y los reemplazan por otros grupos acilo.</p></li></ul><p>Estas reacciones son esenciales para la síntesis de fosfoacilgliceroles, que son componentes fundamentales de las membranas biológicas y desempeñan roles importantes en el mantenimiento de la estructura y función celular.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 17:36:20 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>REACCIONES DE AMINOACIDOS AROMATICOS </title>
         <author>elianaleon154_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2975710133</link>
         <description><![CDATA[<p>La síntesis de aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina, la tirosina y el triptófano, implica una serie de pasos bioquímicos complejos. Las principales reacciones que componen la ruta de los aminoácidos aromáticos:</p><ul><li><p><strong>Formación de ácido shikímico:</strong> La ruta comienza con la conversión de la glucosa-6-fosfato en ácido shikímico a través de una serie de reacciones enzimáticas conocidas como la vía del ácido shikímico.</p></li><li><p><strong>Formación de precursores:</strong> El ácido shikímico se convierte en una serie de precursores, como el ácido 3-dehidroquinato y el ácido 3-dehidroshikímico, mediante una serie de reacciones enzimáticas específicas.</p></li><li><p><strong>Síntesis de ácido aminolévulínico (ALA): </strong>El ácido 3-dehidroshikímico se convierte en ácido aminolévulínico (ALA) a través de reacciones enzimáticas adicionales.</p></li></ul><p>Formación de aminoácidos específicos:</p><ul><li><p><strong>Fenilalanina: </strong>El ácido aminolévulínico (ALA) se convierte en fenilalanina mediante una serie de reacciones catalizadas por enzimas específicas.</p></li><li><p><strong>Tirosina: </strong>La fenilalanina se hidroxila para formar tirosina mediante la acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa.</p></li><li><p><strong>Triptófano: </strong>La ruta hacia el triptófano se ramifica del ácido aminolévulínico y sigue una serie de reacciones adicionales que culminan en la formación de triptófano.</p></li><li><p><strong>Regulación y control: </strong>La síntesis de aminoácidos aromáticos está regulada por retroalimentación negativa, donde los niveles de los productos finales (fenilalanina, tirosina y triptófano) inhiben enzimas específicas en la ruta para evitar la sobreproducción de estos aminoácidos.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 17:39:46 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>ENZIMAS PARTICIPANTES DEL CICLO DE CORI </title>
         <author>elianaleon154_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2975714560</link>
         <description><![CDATA[<p>Este video nos representa de manera más sencilla comprender las enzimas que participan dentro de este ciclo. </p>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/dSUwB_Ma7lA?si=zjTdfxlw5v4Agxad" />
         <pubDate>2024-04-30 17:43:39 UTC</pubDate>
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         <title>ENZIMAS PARTICIPATIVAS EN LA SINTESIS DE FOSFOACILGLICEROLES</title>
         <author>elianaleon154_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2975719625</link>
         <description><![CDATA[<p>Según la doctora Angelica Girón nos comparte una explicación corta pero muy significativa sobre la las enzimas que participan en la sintesis de los fosfoacilgliceroles. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 17:47:40 UTC</pubDate>
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         <title>ENZIMAS PARTICIPATIVAS EN LA BIOSINTESIS DE AMINOÁCIDOS</title>
         <author>elianaleon154_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2975733184</link>
         <description><![CDATA[<p>La biosíntesis de aminoácidos aromáticos implica una serie de enzimas que catalizan diversas reacciones en diferentes vías metabólicas. Las principales enzimas involucradas en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos son:</p><ul><li><p>3-desoxiarabinoheptulosonato-7-fosfato sintasa (DAHPS)</p></li><li><p>3-desoxiarabinoheptulosonato-7-fosfato sintasa (DAHP deshidratasa)</p></li><li><p>3-desoxiquinato sintasa (DKS)</p></li><li><p>3-dehidroshikimato deshidrogenasa (DHSD)</p></li><li><p>Ácido shikimato cinasa (ASK)</p></li><li><p>5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSP sintasa)</p></li><li><p>5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa (EPSP deshidratasa)</p></li><li><p>5-oxo-3,4-dihidroxici-clohexenilpiruvato reductasa (DHQ reductasa)</p></li><li><p>5-oxo-3,4-dihidroxici-ciclohexenilpiruvato reductasa (DHQD)</p></li><li><p>3-desoxi-D-arabinoheptulosonato-7-fosfato sintasa (DAHP sintasa)</p></li><li><p>Pre-fenilalanina deshidratasa (PheA)</p></li><li><p>Fenilalanina hidroxilasa</p></li><li><p>Trptofano sintasa</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 18:00:13 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>COENZIMAS PARTICIPANTES EN EL CICLO DE CORI.</title>
         <author>mortiztelles</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2988657567</link>
         <description><![CDATA[<p>-<strong>LDH o lactato deshidrogenasa</strong> es también conocido como acido láctico deshidrogenasa, su función es acelerar ciertas reacciones químicas en el cuerpo, ayuda a las células a producir energía, ya que se encuentra en la mayoría de los tejidos del organismo, principalmente en  los músculos, hígado, riñones y glóbulos rojos. Cuando se presenta lesiones musculares, hemólisis, tromboembolismo, neoplasias malignas, infecciones o inflamaciones, se presenta una elevación en la concentración de LDH.</p><p>-<strong>En el proceso de gluconeogénesis, las coenzimas clave para este proceso son</strong>: piruvato carboxilasa, fosfoenolpiruvato carboxicinasa, fructosa-1,6-bisfosfatasa  y glucosa-6-fosfatasa.</p><p>-<strong>NAD</strong> o nucleótido de nicotina y adenina (NAD+ en su periodo de oxidación y NADH en su forma reducida), su función es el intercambio de electrones y protones  y la producción de energía de todas las células.</p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nicotinamida_adenina_dinucle%C3%B3tido">https://es.m.wikipedia.org/wiki/Nicotinamida_adenina_dinucle%C3%B3tido</a> </p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-11 04:27:27 UTC</pubDate>
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         <title>COENZIMAS PARTICIPANTES EN FOSFOACILGLICEROLES</title>
         <author>mortiztelles</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2989018114</link>
         <description><![CDATA[<p>Los fosfoacilgliceroles son lípidos conformados por glicerol, esterificado con ácido fosfórico y ácidos grasos, su función principal es formar parte de las membranas biológicas.</p><p><br/></p><p>La principal coenzima participante en los fosfoacilgliceroles es la coenzima A, quien juega un papel importante en la síntesis y la oxidación de ácidos grasos y esteroides, y en el metabolismo de muchos aminoácidos presentes en los fosfoacilgliceroles su función es acelerar la velocidad y ayudar a las enzimas a ser eficaces.</p><p><br/></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Coenzima_A">https://es.m.wikipedia.org/wiki/Coenzima_A</a></p><p><br/></p><p><br/></p>]]></description>
         <enclosure url="https://es.m.wikipedia.org/wiki/Coenzima_A" />
         <pubDate>2024-05-11 20:39:36 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>COENZIMAS PARTICIPANTES EN LA BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS</title>
         <author>mortiztelles</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2989054311</link>
         <description><![CDATA[<p>Las coenzimas participantes en la biosintesis de aminoacidos aromatiicos se dividen en 3 grupos:</p><ol><li><p><strong>Eritrosa 4-fosfato:</strong> monosacarido C4H8O4, es la tetrosa mas comun en la biosintesis de  aminoacidos taanto esenciales como aromaticos. tambien se encuentran:</p><p>-DAHP sintasa</p><p>-Deshidroquinato sintasa</p><p>-Deshidroquenato deshidratasa</p><p>-Shikimato deshidrogenasa</p><p>-Shikimato quinasa</p><p>-5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato</p><p>-Corismato sintasa</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Triptófano:</strong> A pesar de ser un aminoácido esencial, debido a que el organismo no  puede sintetizarlo y debe obtenerlo a través de la dieta, su cadena lateral es aromática, razón por la que se considera un aminoácido ligeramente hidrofóbico (repelentes al agua), el triptófano es absorbido por la vis intestinal; cumple con muchas funciones, entre ellas,  es utilizado  en la síntesis proteica y en la formación de la serotonina, también es vasoconstrictor, estimula la contracción del músculo liso, es neurotransmisor, combate la depresión y regula la ansiedad, también participa en la formación de  reacciones enzimáticas de óxido-reducción. En este grupo se encuentran:</p><p>-Antranilato sintasa.</p><p>-Antranilato fosforibosiltransferasa.</p><p>-Fosforibosil antranilato isomerasa.</p><p>-Indol-3-glicerol fosfato sintasa.</p><p>-Triptófano sintasa.</p><p><br/></p></li><li><p><strong>Tirosina y fenilalanina: La fenilalanina  </strong>es un aminoácido esencial, sin embargo, disminuye el ritmo en el que se degradan algunas hormonas o neurotransmisores opioides, ya que al bloquear las enzimas encefalinasas dentro del sistema nervioso central, estimulan la producción de neurotransmisores opioides como las endorfinas, lo que ayuda a combatir el dolor. También es la encargada de  regular nuestro estado de ánimo y mejora el funcionamiento de nuestro sistema nervioso central.  Dentro del organismo y cumpliendo sus funciones, la fenilalanina se convierte en <strong>tirosina</strong> que <strong> </strong>es efectiva para ayudarnos a controlar el estrés, también interfiere en la producción de melatonina que es la hormona que nos permite regular nuestros ciclos de sueño. las coenzimas pertenecientes a este grupo son:</p><p>-Corismato mutasa.</p><p>-Prefenato descarboxilasa.</p><p>-Aminotransferasa  aromático-aminoacida.</p><p>-Tirosina aminotransferasa.</p><p><br/></p></li></ol><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.studocu.com/latam/document/universidad-nacional-experimental-de-los-llanos-centrales-romulo-gallegos/bioquimica/biosintesis-de-los-aminoacidos/68583756">https://www.studocu.com/latam/document/universidad-nacional-experimental-de-los-llanos-centrales-romulo-gallegos/bioquimica/biosintesis-de-los-aminoacidos/68583756</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.studocu.com/latam/document/universidad-nacional-experimental-de-los-llanos-centrales-romulo-gallegos/bioquimica/biosintesis-de-los-aminoacidos/68583756" />
         <pubDate>2024-05-11 23:05:19 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2989054311</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Puntos de Regulación de la ruta metabólica en el ciclo de Cori</title>
         <author>ajcamachoram</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2990545119</link>
         <description><![CDATA[<p>Teijón Rivera, J. M. (2006). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14"><em>Fundamentos de bioquímica metabólica</em></a> (pp. 13-20). 3a. ed. Editorial Tébar Flores. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14">https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Esquema_del_Ciclo_de_Cori.png" />
         <pubDate>2024-05-13 10:34:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2990545119</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Puntos de regulación de la ruta metabólica de la síntesis de fosfoacilgliceroles </title>
         <author>ajcamachoram</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2990589758</link>
         <description><![CDATA[<p>Video tomado de Youtube.</p><p><br/></p><p>Teijón Rivera, J. M. (2006). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14"><em>Fundamentos de bioquímica metabólica</em></a> (pp. 13-20). 3a. ed. Editorial Tébar Flores. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14">https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-13 11:16:27 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Puntos de regulación de la ruta metabólica de biosíntesis de aminoácidos aromáticos</title>
         <author>ajcamachoram</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2990609221</link>
         <description><![CDATA[<p>Teijón Rivera, J. M. (2006). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14"><em>Fundamentos de bioquímica metabólica</em></a> (pp. 13-20). 3a. ed. Editorial Tébar Flores. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14">https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=14</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://oa.upm.es/54762/1/METABOLISMO.pdf" />
         <pubDate>2024-05-13 11:35:06 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Comportamiento celular donde se realiza el proceso metabólico donde se realiza el ciclo de cori</title>
         <author>javii4819_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2991420619</link>
         <description><![CDATA[<p>Las células donde se lleva a cabo el ciclo de Cori, como las células musculares esqueléticas y las células hepáticas (hepatocitos), muestran comportamientos específicos en relación con este proceso metabólico:</p><ul><li><p><strong>Células musculares esqueléticas durante la actividad anaeróbica</strong>: Durante el ejercicio intenso, las células musculares esqueléticas recurren a la glucólisis anaeróbica para generar ATP rápidamente cuando la disponibilidad de oxígeno es insuficiente. Esto resulta en la acumulación de ácido láctico como un subproducto.</p></li><li><p><strong>Producción de ácido láctico</strong>: Durante el ejercicio intenso, las células musculares esqueléticas generan ácido láctico como producto de la glucólisis anaeróbica, que se acumula en el músculo y se libera al torrente sanguíneo.</p></li><li><p><strong>Transporte de ácido láctico al hígado</strong>: Una vez liberado al torrente sanguíneo, el ácido láctico es transportado desde las células musculares hasta el hígado.</p></li><li><p><strong>Conversión de ácido láctico a glucosa en el hígado</strong>: Los hepatocitos hepáticos convierten el ácido láctico en glucosa mediante la gluconeogénesis. Esta glucosa se libera al torrente sanguíneo, disponible para otras células del cuerpo, incluyendo las musculares esqueléticas, como fuente de energía.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-13 23:58:03 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2991420619</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Comportamiento celular donde se realiza el proceso metabólico donde se realiza la síntesis de fosfoacilgliceroles</title>
         <author>javii4819_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2991516412</link>
         <description><![CDATA[<p>Las células donde se lleva a cabo la síntesis de fosfoacilgliceroles, como los hepatocitos en el hígado y las células epiteliales en el intestino delgado, muestran comportamientos específicos en relación con este proceso metabólico:</p><ul><li><p><strong>Transporte de precursores</strong>: Las células adquieren los precursores esenciales para la formación de fosfoacilgliceroles, incluyendo ácidos grasos, glicerol y grupos fosfato, mediante su absorción desde la sangre o su síntesis interna a partir de otras moléculas.</p></li><li><p><strong>Síntesis de fosfolípidos</strong>: En el retículo endoplasmático, especialmente en el retículo endoplasmático liso, las células sintetizan fosfoacilgliceroles. Durante este proceso, los ácidos grasos se enlazan con el glicerol, seguido por la adición de un grupo fosfato para formar los fosfoacilgliceroles.</p></li><li><p><strong>Incorporación en membranas celulares</strong>: Los fosfoacilgliceroles recién sintetizados viajan desde el retículo endoplasmático al aparato de Golgi, donde experimentan modificaciones y son empaquetados en vesículas de transporte. Estas vesículas llevan los fosfolípidos a las membranas celulares, donde se integran para mantener y ajustar la composición de la membrana.</p></li><li><p><strong>Regulación</strong>: La síntesis de fosfoacilgliceroles está controlada por señales celulares y factores como la disponibilidad de precursores, la demanda de energía, la acción hormonal y la actividad enzimática.</p></li></ul><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-14 01:03:14 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2991516412</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Comportamiento celular donde se realiza el proceso metabólico donde se realiza la biosíntesis de aminoácidos aromáticos </title>
         <author>javii4819_</author>
         <link>https://padlet.com/marcelasanguino2001/85u7zf3ser23swjn/wish/2991548189</link>
         <description><![CDATA[<p>Las células donde se lleva a cabo la biosíntesis de aminoácidos aromáticos, como el triptófano, la fenilalanina y la tirosina, muestran comportamientos específicos en relación con este proceso metabólico: </p><ul><li><p><strong>Absorción de precursores</strong>: Las células obtienen los precursores necesarios para la síntesis de aminoácidos aromáticos, como el ácido shikímico y el fosfoenolpiruvato, desde la circulación sanguínea o los producen internamente a partir de otras moléculas.</p></li><li><p><strong>Rutas metabólicas específicas</strong>: Las células emplean vías metabólicas específicas, como la vía del ácido shikímico en microorganismos y plantas, o la vía del fosfoenolpiruvato en bacterias y plantas, para sintetizar los aminoácidos aromáticos.</p></li><li><p><strong>Regulación de la expresión génica</strong>: La regulación de la biosíntesis de aminoácidos aromáticos ocurre a través de la expresión génica de las enzimas involucradas en las vías metabólicas correspondientes. Esta expresión génica puede ser controlada por señales celulares y factores ambientales, lo que puede inducir o reprimir la actividad de estos genes. </p></li><li><p><strong>Uso de enzimas específicas</strong>: <br>Las células utilizan enzimas específicas para llevar a cabo las distintas reacciones químicas en la biosíntesis de aminoácidos aromáticos. Estas enzimas están meticulosamente reguladas y coordinadas para asegurar una producción eficaz de los aminoácidos.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-14 01:21:22 UTC</pubDate>
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