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      <title>Rutas metabólicas by Dana michel Lozano Ospina</title>
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      <description>bioquimica</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-20 16:22:32 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>1.Clasificacion del tipo de proceso metabólico </title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
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         <description><![CDATA[<p>es el proceso el cual una molécula de glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:28:11 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:28:50 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
         <link>https://padlet.com/lozanoospinadanamichel/l9tqife5djkquxaa/wish/2962844192</link>
         <description><![CDATA[<p>Durante la glucólisis, la glucosa experimenta una serie de reacciones enzimáticas que resultan en la producción de ATP (trifosfato de adenosina) y NADH (nicotinamida adenina dinucleótido reducido), que son moléculas de energía utilizadas por la célula. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:30:01 UTC</pubDate>
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         <title>Los 10 pasos de la glucólisis son los siguientes:</title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
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         <description><![CDATA[<p>1. Fosforilación de la glucosa: La glucosa se fosforila con una molécula de ATP para formar glucosa-6-fosfato.</p><p>2. Isomerización: La glucosa-6-fosfato se isomeriza para formar fructosa-6-fosfato.</p><p>3. Fosforilación de la fructosa: La fructosa-6-fosfato se fosforila con una molécula de ATP para formar fructosa-1,6-bifosfato.</p><p>4. Escisión: La fructosa-1,6-bifosfato se escinde en dos moléculas de tres carbonos: dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído-3-fosfato.</p><p>5. Interconversión: La dihidroxiacetona fosfato se interconvierte en gliceraldehído-3-fosfato.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:31:19 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
         <link>https://padlet.com/lozanoospinadanamichel/l9tqife5djkquxaa/wish/2962845012</link>
         <description><![CDATA[<p>6. Oxidación y fosforilación: El gliceraldehído-3-fosfato se oxida y fosforila, generando 1,3-bifosfoglicerato y NADH.</p><p>7. Transferencia de fosfato: El 1,3-bifosfoglicerato transfiere un grupo fosfato a una molécula de ADP para formar ATP y 3-fosfoglicerato.</p><p>8. Isomerización: El 3-fosfoglicerato se isomeriza para formar 2-fosfoglicerato.</p><p>9. Deshidratación: El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua para formar fosfoenolpiruvato.</p><p>10. Transferencia de fosfato: El fosfoenolpiruvato transfiere un grupo fosfato a una molécula de ADP para formar ATP y piruvato.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:31:51 UTC</pubDate>
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         <title>2.Descripción de la ruta metabólica</title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
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         <description><![CDATA[<p>La síntesis de colesterol se lleva a cabo a través de una serie de reacciones enzimáticas que forman parte de la ruta metabólica conocida como la vía del mevalonato, también llamada la vía del ácido mevalónico. Esta vía metabólica tiene lugar en el citoplasma y en el retículo endoplásmico de las células.</p><p>Durante la vía del mevalonato, la acetil-CoA es el precursor principal para la síntesis de colesterol. La ruta metabólica implica múltiples pasos en los que se producen diversas moléculas intermedias, incluyendo el ácido mevalónico, que da nombre a la vía.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:35:09 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
         <link>https://padlet.com/lozanoospinadanamichel/l9tqife5djkquxaa/wish/2962847223</link>
         <description><![CDATA[<p>La vía del mevalonato, que es la ruta metabólica para la síntesis de colesterol, consta de alrededor de 20 reacciones enzimáticas. Estas reacciones transforman la acetil-CoA en colesterol a través de una serie de pasos bioquímicos que involucran múltiples moléculas intermedias.</p><p>Cada reacción en esta vía metabólica está catalizada por una enzima específica y es crucial para la producción de colesterol, que es un componente vital de las membranas celulares y también actúa como precursor de hormonas esteroides y ácidos biliares.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:36:48 UTC</pubDate>
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         <title>3.Enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función.</title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
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         <description><![CDATA[<p>1. Acetil-CoA aciltransferasa: Esta enzima pertenece a la clase de las transferasas y cataliza la primera reacción en la vía del mevalonato, donde convierte dos moléculas de acetil-CoA en acetoacetil-CoA.</p><p>2. Hidroximetilglutaril-CoA sintasa: Clasificada como una liasa, esta enzima participa en la formación de mevalonato a partir de acetoacetil-CoA.</p><p>3. Hidroximetilglutaril-CoA reductasa (HMG-CoA reductasa): Esta es una oxidorreductasa clave que convierte el HMG-CoA en mevalonato y es considerada el paso limitante en la síntesis de colesterol.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:38:53 UTC</pubDate>
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         <title>4.Coenzimas participantes</title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
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         <description><![CDATA[<p>1. Coenzima A (CoA): Esta coenzima está involucrada en la transferencia de grupos acilo durante la formación de acetoacetil-CoA a partir de dos moléculas de acetil-CoA en la primera etapa de la vía.</p><p>2. NADPH: Como cofactor crucial, el NADPH actúa como donante de electrones en varias reacciones enzimáticas, incluida la reducción del HMG-CoA a mevalonato catalizada por la HMG-CoA reductasa.</p><p>3. FAD (dinucleótido de flavina-adenina): Esta coenzima interviene en procesos de oxidación-reducción y puede estar involucrada en ciertas reacciones dentro de la vía del mevalonato.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:39:54 UTC</pubDate>
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         <title>biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
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         <description><![CDATA[<p>La biosíntesis de aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina, ocurre principalmente a través de la vía metabólica conocida como la ruta del ácido 2-cetobutírico. Esta vía comprende una serie de reacciones enzimáticas que transforman precursores metabólicos en los aminoácidos ramificados.</p><p>En resumen, los pasos principales involucrados en la biosíntesis de los aminoácidos ramificados incluyen la formación de α-cetoácidos y su posterior conversión en los aminoácidos específicos. Estos procesos ocurren principalmente en el citoplasma y el compartimento mitocondrial de las células.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:41:03 UTC</pubDate>
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         <title>5.Puntos de regulación de la ruta metabólica</title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
         <link>https://padlet.com/lozanoospinadanamichel/l9tqife5djkquxaa/wish/2962849409</link>
         <description><![CDATA[<p>En la biosíntesis de aminoácidos ramificados, los puntos de regulación de la vía metabólica están principalmente relacionados con la retroalimentación negativa ejercida por los propios aminoácidos ramificados. La concentración intracelular de estos aminoácidos actúa como un mecanismo de control para regular la actividad enzimática y, por ende, la síntesis de los mismos.</p><p><br/></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:41:39 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
         <link>https://padlet.com/lozanoospinadanamichel/l9tqife5djkquxaa/wish/2962849727</link>
         <description><![CDATA[<p>La enzima acetolactato sintasa (ALS) es un punto clave de regulación en la vía metabólica de biosíntesis de aminoácidos ramificados. Esta enzima es inhibida por los productos finales de la vía, es decir, la leucina, isoleucina y valina. Cuando la concentración de estos aminoácidos aumenta, se ejerce una retroalimentación negativa sobre la acetolactato sintasa, lo que disminuye su actividad y reduce la producción adicional de aminoácidos ramificados.</p><p>Este mecanismo permite mantener un equilibrio en la síntesis de aminoácidos ramificados en respuesta a las necesidades celulares y a las concentraciones disponibles de estos nutrientes.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:42:20 UTC</pubDate>
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         <title>6.Compartimento celular donde se realiza el proceso metabólico</title>
         <author>lozanoospinadanamichel</author>
         <link>https://padlet.com/lozanoospinadanamichel/l9tqife5djkquxaa/wish/2962850162</link>
         <description><![CDATA[<p>La biosíntesis de aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina, se lleva a cabo principalmente en el citoplasma y en el compartimento mitocondrial de las células. Estos aminoácidos son sintetizados a partir de precursores metabólicos en una serie de reacciones enzimáticas que tienen lugar en estos compartimentos celulares.</p><p>En el citoplasma, ciertas etapas iniciales de la vía metabólica tienen lugar, mientras que la síntesis final de los aminoácidos ramificados ocurre en el compartimento mitocondrial. La separación de estas etapas en diferentes compartimentos permite una regulación fina y específica de la síntesis de estos aminoácidos esenciales.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-20 16:43:14 UTC</pubDate>
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