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      <title>PEPTIDOS DE IMPORTANCIA  by Joel Lasso</title>
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      <description>8-1024-2024 </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-09-19 05:43:40 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCAGÓN</title>
         <author>jn7722653</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>El glucagón es una hormona peptídica producida por las células alfa de los islotes de Langerhans en el páncreas. Junto con la insulina, que es producida por las células beta en los mismos islotes, el glucagón desempeña un papel crucial en la regulación de los niveles de glucosa en sangre y en el mantenimiento de la homeostasis de la glucosa en el organismo.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-19 05:59:41 UTC</pubDate>
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         <title>ESTRUCTURA DEL GLUCAGÓN</title>
         <author>jn7722653</author>
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         <description><![CDATA[<div>Su estructura es formada por: &nbsp;NH<sub>2</sub>-His-Ser-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Tyr-Ser-Lys-Tyr-Leu-Asp-Ser-Arg-Arg-Ala-Gln-Asp-Phe-Val-Gln-Trp-Leu-Met-Asn-Thr-COOH.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-19 06:07:29 UTC</pubDate>
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         <title>Video explicativo del glucagón </title>
         <author>jn7722653</author>
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         <description><![CDATA[<div>En el video se habla &nbsp;sobre el glucagón, una hormona que eleva los niveles de glucosa en sangre. Se discute su estructura, función y aplicaciones biomédicas.&nbsp;</div>]]></description>
         <enclosure url="https://youtu.be/YKNQc7vwe14?si=YX77JnIITenot4jV" />
         <pubDate>2023-09-19 06:26:39 UTC</pubDate>
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         <title>CARACTERISTICAS DEL GLUCAGÓN</title>
         <author>jn7722653</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><strong>Regulación de la glucosa:</strong></li></ul><div>La función principal&nbsp; del glucagón es aumentar los niveles de glucosa en sangre cuando los niveles son bajos, como durante el ayuno o entre comidas. Esto se logra estimulando la glucogenólisis (la descomposición del glucógeno en glucosa) y la gluconeogénesis (la producción de glucosa a partir de otras fuentes, como aminoácidos y glicerol) en el hígado.<br><br></div><ul><li><strong>&nbsp;Efectos sobre el hígado:</strong></li></ul><div>El glucagón actúa específicamente en el hígado, donde promueve la liberación de glucosa almacenada como glucógeno y estimula la producción de glucosa a partir de precursores no carbohidratos.<br><br></div><ul><li><strong>&nbsp;Antihipoglucemia:</strong></li></ul><div>Cuando los niveles de azúcar en sangre bajan demasiado, como en la hipoglucemia,&nbsp; se libera glucagón para elevar rápidamente los niveles de azúcar en sangre y evitar que el cuerpo entre en un estado peligroso debido a la falta de energía.<br><br></div><ul><li><strong>&nbsp;Respuesta al estrés:</strong></li></ul><div>El glucagón también puede aumentar en situaciones estresantes, como durante la respuesta de lucha o huida, para proporcionar&nbsp; al cuerpo más energía. Regulación hormonal:</div><div>La liberación de glucagón está regulada por varios factores, incluido el azúcar en sangre,&nbsp; hormonas contrarreguladoras como la adrenalina y la somatostatina y los neurotransmisores.<br><br></div><ul><li><strong>&nbsp;Efectos sobre el metabolismo de los lípidos:</strong></li></ul><div>Además de su papel en el metabolismo de la glucosa, el glucagón también puede estimular la descomposición de la grasa en el tejido adiposo para liberar ácidos grasos y producir energía.<br><br></div><div><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-19 07:04:27 UTC</pubDate>
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         <title>INSULINA </title>
         <author>jn7722653</author>
         <link>https://padlet.com/jn7722653/ik1riurnuzujcqd0/wish/2710311679</link>
         <description><![CDATA[<div>La insulina es una hormona producida por el páncreas que desempeña un papel fundamental en la regulación del azúcar en sangre (glucosa). Su función principal es permitir que las células de nuestro cuerpo absorban la glucosa de la sangre para utilizarla como fuente de energía. Cuando comemos alimentos que contienen carbohidratos, como azúcares y almidones, el nivel de glucosa en sangre aumenta. En respuesta a este aumento, el páncreas libera insulina para ayudar a que las células tomen la glucosa y la almacenen o la utilicen para obtener energía.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-19 07:11:32 UTC</pubDate>
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         <title>ESTRUCTURA DE LA INSULINA</title>
         <author>jn7722653</author>
         <link>https://padlet.com/jn7722653/ik1riurnuzujcqd0/wish/2710335950</link>
         <description><![CDATA[<div>La insulina es una hormona polipeptídica formada por dos cadenas, una de 21 aminoácidos, la A, y otra de 30 aminoácidos, la B, unidas por dos enlaces disulfuro y existe un tercer enlace disulfuro dentro de la cadena A. La estructura secundaria de la insulina es muy compleja para el tamaño de la molécula, presentando motivos de estructura hélice alfa (α) y giro beta (β) en ambas cadenas y lámina beta (β) en la cadena B.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-19 07:27:22 UTC</pubDate>
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         <title>FUNCIONES E IIMPORTANCIA DE LA INSULINA </title>
         <author>jn7722653</author>
         <link>https://padlet.com/jn7722653/ik1riurnuzujcqd0/wish/2710347513</link>
         <description><![CDATA[<div>La insulina es una hormona producida por el páncreas que tiene una gran importancia en la bioquímica del cuerpo humano. algunas de sus funciones y efectos en el organismo:&nbsp;<br><br></div><ul><li>&nbsp;Regula los niveles de glucosa en sangre, permitiendo que la glucosa acceda a las células y se utilice como fuente de energía&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>&nbsp;Estimula la captación de glucosa en varios tipos de células y disminuye el nivel de glucosa sanguínea&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>Favorece el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno en el hígado y en el músculo.&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>Facilita el transporte de aminoácidos a las células que son la base para la formación de proteínas&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>Inhibe la formación de glucosa nueva (gluco-neogénesis).</li></ul><div><br></div><ul><li>&nbsp;Inhibe la fragmentación del glucógeno (glucógeno-lisis) y promueve la síntesis de glucógeno (glucógeno-génesis) .&nbsp;</li></ul><div><br></div><ul><li>&nbsp;Aumenta el transporte de glucosa en el músculo esquelético y en el tejido adiposo.&nbsp;</li></ul><div><br></div><div>La deficiencia de insulina puede llevar a una condición patológica en la cual hay un decrecimiento inapropiado en la proporción que las células beta segregan insulina, lo que puede afectar la regulación de los niveles de glucosa en sangre. Por lo tanto, la insulina es esencial para el transporte y almacenamiento de la glucosa en las células y para el correcto funcionamiento del metabolismo energético del organismo.&nbsp;<br><br></div><div><br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-19 07:35:46 UTC</pubDate>
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         <title>VASOPRESINA (HORMONA ANTIDIURETICA)</title>
         <author>jn7722653</author>
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         <description><![CDATA[<div>&nbsp;es una hormona producida y liberada por la glándula pituitaria posterior, que es una parte del cerebro. La vasopresina desempeña un papel fundamental en la regulación del equilibrio de agua en el cuerpo y en la presión arterial.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-20 04:24:30 UTC</pubDate>
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         <title>ESTRUCTURA DE LA VASOPRESINA </title>
         <author>jn7722653</author>
         <link>https://padlet.com/jn7722653/ik1riurnuzujcqd0/wish/2712093439</link>
         <description><![CDATA[<div>Es una hormona pequeña (oligopéptido) constituida por nueve aminoácidos: NH<sub>2</sub>-Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH<sub>2</sub>. Las vasopresinas son hormonas péptidas&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-20 04:31:27 UTC</pubDate>
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         <title>IMPORTANCIA DE LA VASOPRESINA </title>
         <author>jn7722653</author>
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         <description><![CDATA[<div>Importancias bioquímicas de la vasopresina:</div><ol><li>&nbsp;Regulación del equilibrio de agua: La vasopresina actúa sobre los riñones para aumentar la reabsorción de agua en los túbulos renales. Esto significa que permite que el cuerpo conserve agua al reducir la cantidad de agua eliminada en la orina. Esta función es esencial para mantener el equilibrio hídrico en el organismo y prevenir la deshidratación.</li><li>Concentración de orina: La vasopresina desempeña un papel crítico en la concentración de la orina. Al reducir la cantidad de agua excretada en la orina, contribuye a la formación de una orina más concentrada, lo que es esencial para la eliminación de productos de desecho y la regulación de la osmolaridad en el cuerpo.</li><li>Regulación de la presión arterial: La vasopresina tiene efectos vasoconstrictores, lo que significa que puede contraer los vasos sanguíneos. Esto aumenta la resistencia vascular periférica y, en consecuencia, eleva la presión arterial. En situaciones de deshidratación o disminución del volumen sanguíneo, la vasopresina ayuda a mantener la presión arterial en niveles adecuados.</li><li>Respuesta al estrés: La liberación de vasopresina puede aumentar en situaciones de estrés o cuando los niveles de sodio en sangre son altos. Esto contribuye a la respuesta del organismo ante situaciones desafiantes.</li><li>Regulación de la temperatura corporal: La vasopresina también puede influir en la termorregulación al afectar la sudoración y la pérdida de agua a través de la piel.</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-20 04:40:19 UTC</pubDate>
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         <title>Aminoácidos que actúan como neurotransmisores.</title>
         <author>jn7722653</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los aminoácidos que actúan como neurotransmisores son sustancias químicas que desempeñan un papel fundamental en la comunicación entre las células nerviosas (neuronas) en el sistema nervioso. Estos aminoácidos neurotransmisores son liberados por una neurona presináptica en la sinapsis (el punto de conexión entre dos neuronas) y se unen a receptores en la neurona postsináptica, transmitiendo así señales nerviosas de una neurona a otra.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-20 05:16:28 UTC</pubDate>
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         <title>AMINOACIDOS COMO NEUROTRANSMISORES </title>
         <author>jn7722653</author>
         <link>https://padlet.com/jn7722653/ik1riurnuzujcqd0/wish/2712149284</link>
         <description><![CDATA[<div>Algunos de los aminoácidos más importantes que actúan como neurotransmisores incluyen:<br><br></div><ol><li><strong>Glutamato:</strong> Es el neurotransmisor excitatorio más común en el sistema nervioso central. Juega un papel crucial en la excitación neuronal y la transmisión de señales rápidas entre las neuronas. El glutamato está involucrado en la mayoría de las funciones cognitivas y esenciales para la memoria y el aprendizaje.</li><li><strong>GABA (ácido gamma-aminobutírico):</strong> Es el neurotransmisor inhibitorio más importante en el cerebro. Tiene un efecto calmante en la actividad neuronal y ayuda a mantener un equilibrio en la excitación neuronal. El GABA es fundamental para el control de la ansiedad y el estrés, entre otras funciones.</li><li><strong>Glicina:</strong> Es otro neurotransmisor inhibidor que actúa principalmente en la médula espinal, donde regula la transmisión de señales relacionadas con el movimiento y la percepción del dolor.</li><li><strong>Aspartato:</strong> Aunque menos común que el glutamato, también es un neurotransmisor excitatorio que juega un papel en la transmisión rápida de señales en el sistema nervioso central.</li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2023-09-20 05:19:59 UTC</pubDate>
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