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      <title>RUTAS METABOLICAS by Sandra Moreno</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-28 16:33:19 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>morenosandra2981unv</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-04-28 16:58:43 UTC</pubDate>
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         <title>Descripción de la Ruta Metabólica</title>
         <author>morenosandra2981unv</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Glucólisis en Músculos:</strong> La glucosa se descompone en piruvato, liberando lactato como subproducto.</p></li><li><p><strong>Transporte de Lactato al Hígado:</strong> El lactato se transporta a través del torrente sanguíneo hasta el hígado.</p></li><li><p><strong>Gluconeogénesis en el Hígado:</strong> El lactato se convierte de nuevo en piruvato.</p></li><li><p><strong>Metabolismo del Piruvato:</strong> El piruvato puede seguir diferentes rutas:</p></li><li><p><strong>Respiración Aeróbica:</strong> El piruvato entra en el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa para generar ATP.</p></li><li><p><strong>Síntesis de Glucógeno</strong>: El piruvato se convierte en glucosa-6-fosfato y luego en glucógeno para su almacenamiento.</p></li></ul><p><strong>Dirección Anabólica (Hígado a Músculos)</strong></p><ul><li><p><strong>Gluconeogénesis en el Hígado:</strong> La glucosa se sintetiza a partir de precursores no carbohidratos.</p></li><li><p><strong>Transporte de Glucosa a los Músculos:</strong> La glucosa se libera al torrente sanguíneo y llega a los músculos.</p></li><li><p><strong>Síntesis de Glucógeno en Músculos</strong>: La glucosa se convierte en glucógeno-6-fosfato y luego se almacena como glucógeno.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-28 17:56:16 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Clasificacion del Ciclo de Cori</title>
         <author>morenosandra2981unv</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Dirección anabólica:</strong> cuando el cuerpo está en reposo, el hígado puede convertir el piruvato en glucosa mediante gluconeogénesis. Esta glucosa luego puede transportarse a los músculos para almacenarse como glucógeno o usarse para la producción de energía.</p><p><strong>Dirección catabólica:</strong> cuando los músculos trabajan duro, producen lactato como subproducto de la respiración anaeróbica. Este lactato luego se transporta al hígado, donde se convierte nuevamente en piruvato mediante gluconeogénesis. Luego, el piruvato puede metabolizarse aún más para producir energía o almacenarse como glucógeno.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-28 17:57:14 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Cantidad de reacciones que componen la ruta. </title>
         <author>brianbrs317</author>
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         <description><![CDATA[<p>El número de reacciones que componen una ruta metabólica puede variar según la ruta:</p><ul><li><p><strong>Glucolisis</strong></p><p>Una ruta metabólica de 10 reacciones enzimáticas que transforma una molécula de glucosa en dos moléculas de piruvato</p></li><li><p><strong>Ciclo de Krebs</strong></p><p>Una ruta metabólica de 8 reacciones básicas que se realiza en las mitocondrias de las células eucariotas y en el citosol para el caso de las células aérobicas procariota</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 03:54:14 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su</title>
         <author>brianbrs317</author>
         <link>https://padlet.com/morenosandra2981unv/kxnva0wng97s28wo/wish/2974758225</link>
         <description><![CDATA[<p>Las enzima se clasifican en 7 clases principales de acuerdo al tipo de reacción: </p><p><strong>1, oxidorreducción</strong></p><p><strong>2, transferencia de grupos</strong></p><p><strong> 3, hidrólisis</strong></p><p><strong>4, ruptura de enlaces</strong></p><p><strong>5, isomerización </strong></p><p><strong>6, formación de enlaces </strong></p><p><strong>7; translocación de solutos</strong>.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 04:07:08 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Coenzimas participantes
</title>
         <author>brianbrs317</author>
         <link>https://padlet.com/morenosandra2981unv/kxnva0wng97s28wo/wish/2974773284</link>
         <description><![CDATA[<p>Algunos ejemplos de coenzimas son: Nicotinamida adenina dinucleótido (NAD+ (forma oxidada) ó NADH (forma reducida)), Vitamina C, Ácido lipoico.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 04:22:12 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Clasificación del tipo de proceso metabólico</title>
         <author>bberthanoemi</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 01:08:52 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Síntesis de fosfoacilgliceroles</title>
         <author>bberthanoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se clasifica como un proceso anabólico, lo que significa que es un proceso de construcción donde moléculas más grandes se forman a partir de moléculas más pequeñas.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 01:15:09 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>Descripción de la ruta metabólica
</title>
         <author>bberthanoemi</author>
         <link>https://padlet.com/morenosandra2981unv/kxnva0wng97s28wo/wish/2976056143</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 01:18:16 UTC</pubDate>
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         <title>síntesis de fosfoacilgliceroles</title>
         <author>bberthanoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Formación de Glicerol-3-fosfato (G3P)</strong>: El primer paso involucra la conversión de glicerol a glicerol-3-fosfato (G3P) mediante la acción de la enzima glicerol quinasa.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 01:29:49 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bberthanoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Formación de Lisofosfatidato (LPA)</strong>: El G3P se une a dos ácidos grasos mediante la acción de la enzima aciltransferasa de glicerol-3-fosfato, formando lisofosfatidato (LPA).</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 01:30:50 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bberthanoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Formación de Fosfatidato (PA)</strong>: El LPA es convertido en fosfatidato (PA) por la adición de un tercer ácido graso mediante la acción de la enzima aciltransferasa de LPA.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 01:32:12 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>bberthanoemi</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Formación de Fosfatidilcolina (PC)</strong>: Una ruta importante de síntesis de fosfoacilgliceroles implica la conversión de PA a fosfatidilcolina (PC).</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 01:32:38 UTC</pubDate>
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         <title> Puntos de regulación de la ruta metabólica</title>
         <author>brianbrs317</author>
         <link>https://padlet.com/morenosandra2981unv/kxnva0wng97s28wo/wish/2976197334</link>
         <description><![CDATA[<p>1) La primera y mas inmediata respuesta es a través de las enzimas reguladoras. </p><p>Estas enzimas ejercen acción próxima a la cabecera de las rutas metabólicas catalizando la reacción límite de la secuencia. </p><p>2) En las rutas catabólicas que conducen a la formación de ATP o NADH estos compuestos son los inhibidores alostéricos, mientras en las rutas anabólicas es el producto final de la ruta el que actúa de inhibidor. </p><p>3) Las enzimas alostéricas suelen ser activadas o estimuladas por moduladores positivos específicos como ADP y NAD.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 03:49:44 UTC</pubDate>
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         <title>Fosfoagliceroles </title>
         <author>brianbrs317</author>
         <link>https://padlet.com/morenosandra2981unv/kxnva0wng97s28wo/wish/2976249236</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>SÍNTESIS TAG Y GLICEROFOSFOLÍPIDOS</strong></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 05:09:17 UTC</pubDate>
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