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      <title>Rutas Metabólicas.  by Rubí Esmeralda Velázquez</title>
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      <description>Equipo C </description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-06-01 18:05:13 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>fabregasnaomi</author>
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         <description><![CDATA[<div>función: convertir el alimento en moléculas útiles&nbsp;<br><br>el sistema digestivo procesa el alimento en cuatro fases:<br>-ingestión: poner el alimento en la boca<br>-digestión: descomposición de piezas grandes a pequeñas&nbsp;<br>-absorción: absorción de células por el intestino delgado&nbsp;<br>-eliminación: alimentos no digeribles se eliminan del cuerpo en forma de heces&nbsp;<br><br>proceso de digestión:&nbsp;<br>los alimentos viajan a través de la boca, esófago, estomago e intestino delgado&nbsp;<br><br>boca:&nbsp;<br>-masticar como proceso de digestión mecánica<br>-amilasa salivar que descompone los almidones en disacáridos como proceso de la saliva de digestión química<br><br>esófago: &nbsp;<br>- el bolo alimenticio pasa por un tubo denominado esófago, la peristalis proporciona la fuerza que mueve el bolo alimenticio&nbsp; &nbsp;&nbsp;<br><br>estomago:<br>- la pepsina descompone proteínas en péptidos grandes como parte de la digestión química&nbsp;<br>-contracciones alternadas por las tres capas de musculo que mezclan el alimento degradado esto por parte de la digestión mecánica<br><br>intestino delgado:<br>-maltasa, lactasa y sacarosa para descomponer los disacáridos restantes en los monosacáridos&nbsp;<br>-peptidasa para descomponer los dipéptidos en los aminoácidos&nbsp;<br>-páncreas-&nbsp; amilasa pancreática para continuar la descomposición del almidón, tripsina para la descomposición de proteínas, lipasa para descomposición de la grasa&nbsp;<br><br>absorción:<br>intestino delgado- las vellosidades intestinales absorben los nutrientes&nbsp;<br>los hidratos de carbono y las proteínas son absorbidos principalmente en las vellosidades y las grasas y ácidos grasos absorbidos por vasos linfáticos<br>intestino grueso-&nbsp; elimina el agua del material no ingerido dejando atrás los materiales que no se digirieron<br><br>eliminación:&nbsp;<br>las heces pasan por el recto y son eliminadas a través del ano <br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-02 01:30:28 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jaquesolava</author>
         <link>https://padlet.com/velazquezrubiesme338/ss54qk27mg2giwdo/wish/2209431619</link>
         <description><![CDATA[<div>Es una ruta metabólica que rompe la glucosa y produce ATP. Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs, y la fosforilación oxidativa.<br><br></div><ol><li><a href="https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/glycolysis/v/glycolysis"><strong>Glucólisis.</strong></a>&nbsp; La glucosa se somete a una serie de transformaciones químicas. Al final, se convierte en dos moléculas de piruvato, una molécula orgánica de tres carbonos. En estas reacciones se genera ATP y NADH.</li><li><a href="https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/pyruvate-oxidation-and-the-citric-acid-cycle/a/pyruvate-oxidation"><strong>Oxidación del piruvato.</strong></a> Cada piruvato de la glucólisis viaja a la matriz mitocondrial, es el compartimento más interno de la mitocondria. Ahí, el piruvato se convierte en una molécula de dos carbonos unida a coenzima A, conocida como acetil-CoA. En este proceso se libera dióxido de carbono y se obtiene NADH.</li><li><a href="https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/pyruvate-oxidation-and-the-citric-acid-cycle/v/krebs-citric-acid-cycle"><strong>Ciclo del ácido cítrico.</strong></a> El acetil-CoA obtenido en el paso anterior se combina con una molécula de cuatro carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para finalmente regenerar la molécula inicial de cuatro carbonos. En el proceso se genera ATP, NADH y FADH<sup>2</sup> y se libera dióxido de carbono.</li><li><a href="https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/oxidative-phosphorylation/v/oxidative-phosphorylation-and-the-electon-transport-chain"><strong>Fosforilación oxidativa.</strong></a> El NADH y FADH<sup>2</sup> producidos, depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones y regresan a sus formas "vacías". El movimiento de los electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz y formar un gradiente. Los protones fluyen de regreso hacia la matriz, a través de una enzima llamada ATP sintasa, para generar ATP. Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua.</li></ol><div><br>La glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno en un proceso llamado <a href="https://es.khanacademy.org/science/biology/cellular-respiration-and-fermentation/variations-on-cellular-respiration/a/fermentation-and-anaerobic-respiration">fermentación</a>. Las otras tres etapas de la respiración celular necesitan de la presencia de oxígeno para suceder<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-02 21:02:24 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>velazquezrubiesme338</author>
         <link>https://padlet.com/velazquezrubiesme338/ss54qk27mg2giwdo/wish/2209703293</link>
         <description><![CDATA[<div>proceso por el cual se componen nuevas <a href="https://www.ecured.cu/Prote%C3%ADnas">proteínas</a> a partir de los veinte <a href="https://www.ecured.cu/index.php?title=Amino%C3%A1cidos_esenciales&amp;action=edit&amp;redlink=1">aminoácidos esenciales</a>.<br>se transcribe el <a href="https://www.ecured.cu/ADN">ADN</a> en <a href="https://www.ecured.cu/ARN">ARN</a>. La síntesis de proteínas se realiza en los ribosomas situados en el <a href="https://www.ecured.cu/Citoplasma">citoplasma</a> celular.<br>Fases de las síntesis de proteínas<br><br></div><ul><li>La realización de la biosíntesis de las proteínas, se divide en las siguientes fases:</li><li>Fase de activación de los aminoácidos.</li></ul><div><br>Fase de traducción que comprende:<br><br></div><ul><li><ul><li>Inicio de la síntesis proteica.</li><li>Elongación de la cadena polipeptídica.</li><li>Finalización de la síntesis de proteínas.</li></ul></li><li>Asociación de cadenas polipeptídicas y, en algunos casos, grupos prostésicos para la constitución de las proteínas.</li></ul><div><br>Fase de activación de los aminoácidos<br><br></div><div><br>Mediante la enzima aminoacil-ARNt-sintetasa y de ATP, los aminoácidos pueden unirse ARN específico de transferencia, dando lugar a un aminoacil-ARNt. En este proceso se libera AMP y fosfato y tras él, se libera la enzima, que vuelve a actuar.<br><br></div><div><br>Inicio de la síntesis proteica<br><br></div><div><br>En esta primera etapa de síntesis de proteínas, el ARN se une a la subunidad menor de los ribosomas, a los que se asocia el aminoacil-ARNt. A este grupo, se une la subunidad ribosómica mayor, con lo que se forma el complejo activo o ribosomal.<br><br></div><div><br>Elongación de la cadena polipeptídica<br><br></div><div><br>El complejo ribosomal tiene dos centros o puntos de unión. El centro P o centro peptidil y el centro A. El radical amino del aminoácido inciado y el radical carboxilo anterior se unen mediante un enlace peptídico y se cataliza esta unión mediante la enzima peptidil-transferasa.<br><br></div><div><br>De esta forma, el centro P se ocupa por un ARNt carente de aminoácido. Seguidamente se libera el ARNt del ribosoma produciéndose la translocación ribosomal y quedando el dipeptil-ARNt en el centro P.<br><br></div><div><br>Al finalizar el tercer codón, el tercer aminoacil-ARNt se sitúa en el centro A. A continuación se forma el tripéptido A y después el ribosoma procede a su segunda translocación. Este proceso puede repetirse muchas veces y depende del número de aminoácidos que intervienen en la síntesis.<br><br></div><div><br>Finalización de la síntesis de proteínas<br><br></div><div><br>En la finalización de la síntesis de proteínas, aparecen los llamados tripletes sin sentido, también conocidos como codones stop. Estos tripletes son tres: UGA, UAG y UAA. No existe ARNt tal que su anticodón sea complementario. Por ello, la síntesis se interrumpe y esto indica que la cadena polipeptídica ha finalizado.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 02:46:52 UTC</pubDate>
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