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      <title>METABOLISMO DE COMPUESTOS NITROGENADOS by Dayana Georgethe Arias Flores</title>
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      <description>Tema 29.- Aspectos generales de la degradación de aminoácidos: Reacciones de desaminación, transaminación y descarboxilación. </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-06-03 22:28:19 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>Estos AA, se absorben en los enterocitos, distribuyéndose por la sangre hasta los órganos y tejidos. En la degradación de los AA excedentes, el grupo α-amino se convierta en urea para su excreción, mientras que los esqueletos carbonados se transformen a Acetil-CoA, piruvato o intermediarios del ciclo del Ac. Cítrico y la energía consiguiente de su oxidación.&nbsp;<br>Así, la cadena carbonada de los AA se transformará finalmente en cuerpos cetónicos (AA cetogénicos) o glucosa (AA glucogénicos).&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:09:56 UTC</pubDate>
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         <title>INTRODUCCION AL METABOLISMO DE AMINOACIDOS: aspectos generales</title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>La digestión de proteínas inicia en el estómago; esta ingesta de proteínas estimula la síntesis de la hormona gastrina, estimulando la liberación de pepsinógeno (forma inactiva de la pepsina (endopeptida gástrica, produce fragmentos peptídicos)).&nbsp; Se continúa el proceso en el intestino delgado, dada por la acción de las peptidasas pancreáticas:<br>.Quimotripsina<br>.Tripsina<br>.Otras enteropeptidasas</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:12:21 UTC</pubDate>
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         <title>REACCIONES GENERALES DE AMINOACIDOS: </title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los 3 tipos de reacciones más generales en lo AA son:<br>.Transaminación<br>.Desaminación<br>.Descarboxilación<br>Fosfato de piridoxal, derivado B6, actúa como coenzima en 2 de estás reacciones.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:16:27 UTC</pubDate>
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         <title>1. TRANSAMINACIONES</title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>Reacciones donde se traspasa el grupo amino desde un α-aminoácido a un α-cetoácido, convirtiéndose el 1º en α-cetoácido, y el 2º en un α-aminoácido. Las enzimas que catalizan estas reacciones son las transaminasas y necesitan el piridoxal fosfato (PLP) como coenzima.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:29:58 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>Si la degradación predomina, la mayoría de los AA cederán su grupo amino al α-cetoglutarato que se transforma en glutamato (GLU), pasando ellos al α-cetoácido correspondiente.<br>Hay 2 transaminasas:<br>.GOT<br>.GPT<br>Sus niveles en suero tiene importancia significativa para el diagnóstico clínico.&nbsp;<br>Estas enzimas, abundantes en corazón e hígado, son liberadas cuando los tejidos sufren una lesión, por lo tanto sus niveles altos en suero pueden ser indicativos de infarto de miocardio, hepatitis infecciosa, u otros daños orgánicos.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:31:30 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>El GLU se deshace fácilmente del grupo amino mediante una desaminación.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:34:10 UTC</pubDate>
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         <title>2. DESAMINACIÓN OXIDATIVA</title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>El AA pierde el grupo amino y pasa a a-cetoácido. Esta reacción reversible puede convertir el GLU en α-cetoglutarato para su degradación, pero también puede sintetizar GLU. Luego es una reacción que actuará en sentido degradativo o en sentido biosintético según las necesidades celulares.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:39:32 UTC</pubDate>
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         <title>3. DESCARBOXILACIÓN</title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>AA se descarboxilan formando aminas biógenas, sus derivados tienen muy importantes funciones biológicas (hormonas, neurotransmisores, inmunomoduladores, etc): histamina, etanolamina, serotonina, feniletilamina, etc. Desde la TYR, por descarboxilación y otras reacciones, se producen la familia de las catecolaminas: dopamina, noradrenalina y adrenalina. El TRP se descarboxila a triptamina y se convierte en Serotonina.&nbsp;</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:42:22 UTC</pubDate>
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         <title>REACCIONES DE MOVILIZACIÓN O ALMACENAMIENTO DE GRUPOS AMINO</title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>REACCIONES DE MOVILIZACIÓN O ALMACENAMIENTO DE GRUPOS AMINO</title>
         <author>a2021201964</author>
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         <description><![CDATA[<div>-Reacción 2 reversible, cumple una función muy importante para la excreción del ion amonio.<br>-Reacciones 2 y 3+1ª del ciclo de la urea; las 3 reacciones únicas que pueden realizar los organismos superiores para fijar un grupo amino a una cadena carbonada y sintetizar nitrógeno orgánico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 23:50:21 UTC</pubDate>
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         <author>a2021201964</author>
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