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      <title>CONTROL HORMONAL by </title>
      <link>https://padlet.com/universo69/uixak9n3iej5du28</link>
      <description>Hecho por: Angely Arosemena, Gabriel Diaz y Elsie Gooden. Grupo 2.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2023-06-13 04:29:18 UTC</pubDate>
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         <title>Control hormonal</title>
         <author>universo69</author>
         <link>https://padlet.com/universo69/uixak9n3iej5du28/wish/2621998320</link>
         <description><![CDATA[<div>La transformación del glucógeno está mesurada por diferentes hormonas dependiendo del tejido. Así, en el testículo se controla mayoritariamente por hormonas como la insulina y el glucagón, mientras tanto que en el músculo oriente custodia lo ejercen la insulina y hormonas adrenales como la adrenalina y la noradrenalina.<br><br></div><div>Estas hormonas actúan a través de la anexión a sus correspondientes receptores en los diferentes tipos celulares, promoviendo dentro celular un bulbo de los denominados segundos mensajeros, como el AMPc sintetizado a quebrar de ATP, mediante el hecho del adenilato ciclasa, y el Ca2+, libre desde los reservorios intracelulares al citosol. Cuando la excitación hormonal incrementa los niveles de AMPc se produce una activación de la PKA, lo que conlleva el ascenso en el apresuramiento de las reacciones de fosforilación de muchas proteínas y el estrechamiento del apresuramiento de desfosforilación. El movimiento de que una gran ración de las enzimas implicadas en la transformación del glucógeno se encuentre fosforiladas supone un ascenso de la suciedad neta del glucógeno, o que la glucógeno fosforilasa está activa y la glucógeno sintasa está inactiva, con el ámbito nefasto en la contingencia de que los niveles de AMPc disminuyan.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-13 07:12:13 UTC</pubDate>
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         <title>Células hepáticas</title>
         <author>universo69</author>
         <link>https://padlet.com/universo69/uixak9n3iej5du28/wish/2621998870</link>
         <description><![CDATA[<div>el glucagón, liberado&nbsp;<br>por el páncreas en respuesta a unos bajos niveles de glucosa&nbsp;<br>circulantes (como por ejemplo en ayuno), se une a su receptor&nbsp;<br>produciendo la activación de la adenilato ciclasa y la generación&nbsp;<br>de AMPc. Éste, a través de la activación de la PKA, provoca la&nbsp;<br>movilización del glucógeno hepático liberando glucosa, que&nbsp;<br>pasa al torrente circulatorio. El glucagón, por tanto, es crítico&nbsp;<br>para la función del hígado de abastecer a los tejidos de glucosa,&nbsp;<br>especialmente a aquellos que dependen de ella como principal&nbsp;<br>sustrato energético. Las células hepáticas también responden&nbsp;<br>a la adrenalina, liberada por las glándulas suprarrenales en&nbsp;<br>respuesta al estrés, que se une a los receptores a y b adrenérgicos.<br>Los primeros receptores provocan un incremento de la&nbsp;<br>concentración intracelular de Ca2+, y los segundos activan, al&nbsp;<br>igual que el receptor de glucagón, la adenilato ciclasa, incrementando<br>así los niveles de AMPc, promoviendo así la degradación&nbsp;<br>del glucógeno</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-13 07:12:45 UTC</pubDate>
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         <title>Células musculares</title>
         <author>universo69</author>
         <link>https://padlet.com/universo69/uixak9n3iej5du28/wish/2621999116</link>
         <description><![CDATA[<div>Las células musculares responden a la adrenalina en lugar del glucagón, esto se debe a que poseen receptores b-adrenérgicos y no receptores para el glucagón, por la adrenalina, se promueve la degradación del glucógeno para obtener ATP mediante la glucolisis.&nbsp;<br><br></div><div>&nbsp;<br><br></div><div>La adrenalina funciona de la forma antes mencionada, ya que esta produce un aumento en los niveles intracelulares de AMPc, que promueve la degradación del glucógeno, que se exportará al resto de los tejidos en forma de glucosa.&nbsp;<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-13 07:13:01 UTC</pubDate>
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         <title>Insulina</title>
         <author>gabrieldiaz11vo</author>
         <link>https://padlet.com/universo69/uixak9n3iej5du28/wish/2622662403</link>
         <description><![CDATA[<div>Cuando los niveles de glucosa que circula en el organismo es muy elevada, la insulina se libera en el páncreas, esta aumenta la captación de la glucosa al interior de algunas células, de igual forma, promueve la disminución de los niveles de AMPc, activando la fosfodiesterasa (PDE), y la PP1, lo que conduce a una disminución en la fosforilación de las enzimas, y por lo tanto a un incremento en la síntesis del glucógeno.</div>]]></description>
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         <pubDate>2023-06-13 22:04:10 UTC</pubDate>
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