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      <title>Ciclo de Cori, Síntesis de fosfoacilgliceroles, Biosíntesis de aminoácidos aromáticos by Lisbeth Salazar</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-11-13 03:34:48 UTC</pubDate>
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         <title>Ciclo de Cori</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se considera principalmente catabólico. Durante este proceso, el ácido láctico, que es un producto del metabolismo anaeróbico en los músculos, se convierte en glucosa en el hígado.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 16:27:02 UTC</pubDate>
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         <title>Descripción de ruta</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Ciclo que tiene lugar en el metabolismo de los hidratos de carbono, en el que el glucógeno muscular se oxida a ácido láctico; este llega al hígado, donde se convierte, vía gluconeogénesis, en glucosa, la cual es transportada nuevamente al músculo, donde se almacena como glucógeno</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 16:43:54 UTC</pubDate>
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         <title>Enzimas y coenzimas</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Enzimas:</p><p>Lactato deshidrogenasa (LDH), Piruvato carboxilasa, Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK), Glucosa-6-fosfatasa</p><p><strong>Coenzimas:</strong></p><p>NAD+ (Nicotinamida adenina dinucleótido), NADH (Nicotinamida adenina dinucleótido reducido), ATP (Adenosín trifosfato, ADP (Adenosín difosfato)</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 16:48:27 UTC</pubDate>
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         <title>Punto de regulación</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se encuentra en la enzima lactato deshidrogenasa (LDH), que cataliza la conversión del ácido láctico a piruvato. Esta enzima es clave en la dirección del flujo metabólico, ya que su actividad puede ser regulada por los niveles de sustratos y productos, así como por la disponibilidad de coenzimas específicas. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 16:50:18 UTC</pubDate>
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         <title>Comportamiento celular</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Dos tipos celulares: los miocitos, que son las células musculares, y los hepatocitos, que son las células del hígado. En los miocitos, el ácido láctico se produce como resultado de la fermentación láctica durante el ejercicio intenso, mientras que en los hepatocitos, tiene lugar la conversión del ácido láctico en glucosa a través de la gluconeogénesis.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 16:53:24 UTC</pubDate>
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         <title>Síntesis de fosfoacilgliceroles</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Es un proceso anabólico, ya que implica la creación de moléculas complejas a partir de moléculas más simples.</p><p>Proceso clave en la formación de la membrana celular, ya que los fosfolípidos son uno de sus componentes principales. Este proceso ocurre en el retículo endoplasmático y requiere la participación de diversas enzimas y sustratos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 18:14:43 UTC</pubDate>
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         <title>Enzimas y coenzimas de la síntesis</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p> las enzimas clave incluyen la glicerol-3-fosfato aciltransferasa, la fosfatidilcolina-citidiltransferasa y la fosfatidilinositol sintasa, entre otras. Estas enzimas catalizan las reacciones que convierten el glicerol y los ácidos grasos en fosfolípidos. Las coenzimas, se requieren diversas moléculas como el ATP (adenosín trifosfato) y el NADPH (nicotinamida adenina dinucleótido fosfato reducido) para proporcionar la energía y los grupos químicos necesarios para estas reacciones.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 02:38:39 UTC</pubDate>
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         <title>Comportamiento celular</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se lleva a cabo principalmente en el retículo endoplasmático de la célula. Este orgánulo celular es el sitio principal de producción de lípidos, incluyendo los fosfolípidos como los fosfoacilgliceroles. Dentro del retículo endoplasmático, existen enzimas especializadas y condiciones bioquímicas que favorecen la síntesis y modificación de estos componentes esenciales de la membrana celular. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 02:41:25 UTC</pubDate>
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         <title>Punto de regulación principal</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Se encuentra en la enzima glicerol-3-fosfato aciltransferasa. Esta enzima es crucial en la etapa temprana de la biosíntesis de fosfolípidos, ya que cataliza la reacción que convierte el glicerol-3-fosfato en lisofosfatidato.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 02:43:05 UTC</pubDate>
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         <title>Descripción de ruta</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Proceso importante en la biosíntesis de membranas celulares. Comienza con la condensación de glicerol-3-fosfato con ácido graso, catalizada por la enzima glicerol-3-fosfato aciltransferasa. Este paso forma lisofosfatidato, que luego se convierte en fosfatidato a través de la adición de un segundo ácido graso.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 02:45:06 UTC</pubDate>
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         <title> Biosíntesis de aminoácidos aromáticos</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>Es un proceso anabólico. En este caso, los aminoácidos aromáticos (como el triptófano, fenilalanina y tirosina) se sintetizan a partir de precursores más simples a través de una serie de reacciones enzimáticas. Este proceso anabólico es vital para la producción de estos aminoácidos esenciales para la síntesis de proteínas y otras moléculas en los organismos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 02:55:27 UTC</pubDate>
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         <title>Enzimas y coenzimas</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>En la vía biosintética del triptófano, la enzima 3-fosforibosil pirofosfato sintetasa participa en la primera etapa, utilizando como sustrato el 5-fosforribosil pirofosfato. A lo largo de la vía, otras enzimas como la antralinato sintasa, la indol-3-glicerol fosfato sintasa y la triptófano sintasa catalizan reacciones clave.</p><p>En cuanto a las coenzimas, el ácido tetrahidrofólico (THF) es esencial para transferir grupos de un carbono durante la síntesis de los aminoácidos aromáticos. Además, el NADPH y el glutatión también actúan como coenzimas importantes en ciertas etapas de esta vía biosintética.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 03:01:32 UTC</pubDate>
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         <title>Comportamiento celular</title>
         <author>liis0518_</author>
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         <description><![CDATA[<p>A nivel celular, la síntesis de aminoácidos aromáticos está sujeta a una estricta regulación y coordinación. Las células controlan la expresión génica de las enzimas involucradas en estas vías biosintéticas en respuesta a las necesidades metabólicas y ambientales.</p><p>Por ejemplo, la regulación negativa por retroalimentación es común en estas vías, donde los productos finales (los aminoácidos aromáticos) actúan como inhibidores de las enzimas clave en la síntesis, evitando una sobreproducción.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 03:05:36 UTC</pubDate>
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         <title>Descripción de ruta</title>
         <author>liis0518_</author>
         <link>https://padlet.com/liis0518_/qv9viov83f2vkvxe/wish/2971775983</link>
         <description><![CDATA[<p>Se conoce como la vía del ácido shikímico, que comienza con la conversión de fosfoenolpiruvato y eritrosa-4-fosfato a ácido shikímico, catalizada por la enzima 3-deshidroquinasa.</p><p>El ácido shikímico actúa como precursor clave en la síntesis de los aminoácidos aromáticos. Una serie de reacciones enzimáticas subsecuentes conducen a la formación de los tres aminoácidos mencionados anteriormente. Por ejemplo, en el caso del triptófano, el ácido shikímico se convierte en quinato, que luego experimenta una serie de transformaciones para dar lugar al triptófano.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 03:16:25 UTC</pubDate>
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