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      <title>Mi padlet Bioquimica by farmysalud</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-30 16:37:24 UTC</pubDate>
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         <title>Gluconeogénesis</title>
         <author>farmysalud495</author>
         <link>https://padlet.com/farmysalud495/vkwrf2dwvwb22rmm/wish/2975639726</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>  1. Clasificación del tipo de proceso metabólico</strong></p><p><br/></p><p>La gluconeogénesis es un proceso anabólico, específicamente una ruta metabólica de síntesis de glucosa a partir de precursores no glucídicos, como el lactato, los aminoácidos y el glicerol.</p><p><br/></p><ol start="2"><li><p><strong>Descripción de la ruta metabólica</strong></p></li></ol><p>La gluconeogénesis es el proceso mediante el cual se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucídicos, como lactato, glicerol y algunos aminoácidos. Esto ocurre principalmente en el hígado, aunque también puede ocurrir en menor medida en los riñones.</p><p><br/></p><p><strong>3. Cantidad de reacciones que componen la ruta</strong></p><p><br/></p><p>La gluconeogénesis consta de una serie de 11 reacciones en total, las cuales son en gran parte el reverso de las reacciones de la glucólisis, pero con algunas diferencias clave.</p><p><br/></p><ol start="4"><li><p><strong>Enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función</strong></p></li></ol><p>Algunas de las enzimas clave en la gluconeogénesis incluyen la piruvato carboxilasa (ligasa), la fructosa-1,6-bisfosfatasa (hidrolasa), la glucosa-6-fosfatasa (fosfatasas), entre otras.</p><p><br/></p><p><strong>5. Coenzimas participantes</strong></p><p>Coenzimas como el ATP, el NADH y el NADPH son utilizadas en varias etapas de la gluconeogénesis para proporcionar energía y cofactores necesarios para las reacciones.</p><p><br/></p><p><strong>6. Puntos de regulación de la ruta metabólica.</strong></p><p>La gluconeogénesis está regulada principalmente por la disponibilidad de sustratos y por la acción de hormonas como el glucagón y el cortisol, que promueven su actividad.</p><p><br/></p><p><strong>7. Compartimento celular donde se realiza el proceso metabólico.</strong></p><p>La gluconeogénesis se lleva a cabo principalmente en el citoplasma y el retículo endoplásmico de las células hepáticas y renales.<br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 16:38:46 UTC</pubDate>
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         <title>Síntesis de triacilgliceroles</title>
         <author>farmysalud495</author>
         <link>https://padlet.com/farmysalud495/vkwrf2dwvwb22rmm/wish/2975877761</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Clasificación del tipo de proceso metabólico</strong></p><p>La síntesis de triglicéridos es un proceso anabólico que implica la formación de triglicéridos a partir de precursores como ácidos grasos y glicerol.</p></li><li><p><strong>Descripción de la ruta metabólica</strong></p><p>La síntesis de triglicéridos ocurre en el citoplasma de las células, donde los ácidos grasos se unen al glicerol-3-fosfato para formar triglicéridos, que luego se empaquetan en lipoproteínas y se almacenan en tejido adiposo.</p></li><li><p><strong>Cantidad de reacciones que componen la ruta</strong></p><p>La síntesis de triglicéridos implica una serie de reacciones enzimáticas, incluyendo la esterificación de ácidos grasos y la formación de enlaces éster entre los ácidos grasos y el glicerol.</p></li><li><p><strong>Enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función:</strong></p><p>Algunas de las enzimas clave en la síntesis de triglicéridos incluyen la acil-CoA sintetasa (ligasa), la glicerol-3-fosfato aciltransferasa (transferasa), y la diacilglicerol aciltransferasa (transferasa).</p></li><li><p><strong>Coenzimas participantes</strong></p><p> Coenzimas como el NADPH y el ATP son utilizadas como fuentes de energía y grupos activadores en varias etapas de la síntesis de triglicéridos.</p></li><li><p><strong>Puntos de regulación de la ruta metabólica</strong></p><p>La síntesis de triglicéridos está regulada por la disponibilidad de sustratos como ácidos grasos y glicerol, así como por la acción de hormonas como la insulina, que estimula su síntesis.</p></li><li><p><strong>Compartimento celular donde se realiza el proceso metabólico:</strong></p><p>La síntesis de triglicéridos ocurre principalmente en el citoplasma de las células hepáticas y adiposas.</p><p><br></p></li></ol><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 20:39:45 UTC</pubDate>
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         <title>Ciclo de la urea</title>
         <author>farmysalud495</author>
         <link>https://padlet.com/farmysalud495/vkwrf2dwvwb22rmm/wish/2976637476</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Clasificación del tipo de proceso metabólico</strong></p></li></ol><p>El ciclo de la urea es un proceso metabólico de tipo anabólico, ya que implica la síntesis de una molécula más compleja, la urea, a partir de sustratos más simples.</p><p><br></p><ol start="2"><li><p><strong>Descripción de la ruta metabólica<br></strong>El ciclo de la urea es una serie de reacciones bioquímicas que tienen lugar en el hígado y que son cruciales para la eliminación del amoníaco (NH3), un producto de desecho tóxico para el cuerpo humano. En este ciclo, el amoníaco se combina con dióxido de carbono (CO2) para formar urea, que es mucho menos tóxica que el amoníaco y se excreta principalmente a través de la orina.</p></li></ol><p><strong><br></strong>3<strong>. Cantidad de reacciones que componen la ruta:</strong></p><p>El ciclo de la urea consta de cinco reacciones principales.</p><p><br></p><p><strong>4. Enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función.</strong></p><p>unas de las enzimas clave involucradas en el ciclo de la urea incluyen:</p><p><br></p><p>Carbamoil fosfato sintetasa I</p><p>Ornithina transcarbamoilasa</p><p>Argininosuccinato sintetasa<br>Argininosuccinato liasa</p><p>Arginasa</p><p><br></p><p>Estas enzimas son responsables de catalizar las diferentes etapas del ciclo para la síntesis de urea.</p><p><br></p><p><strong>5. Coenzimas participantes</strong></p><p>Algunas coenzimas que participan en el ciclo de la urea incluyen el bicarbonato (HCO3^-), que se requiere como fuente de dióxido de carbono (CO2), y ATP, que proporciona energía para ciertas etapas del ciclo.</p><p><br></p><p><strong>6. Puntos de regulación de la ruta metabólica.</strong></p><p><br></p><p>El ciclo de la urea está regulado principalmente por la disponibilidad de sustratos y la actividad enzimática. La actividad de la carbamoil fosfato sintetasa I es especialmente regulada, ya que es la enzima limitante de velocidad en el ciclo. La concentración de NH3 y la presencia de ciertas hormonas, como el glucagón y la insulina, también pueden modular la actividad enzimática en este ciclo.</p><p><br></p><p><strong>7. Compartimento celular donde se realiza el proceso metabólico.</strong></p><p><br></p><p>El ciclo de la urea ocurre principalmente en el citosol de las células hepáticas (hepatocitos), aunque algunas de las enzimas también pueden estar presentes en la matriz mitocondrial. Las células del hígado son las principales responsables de la síntesis de urea y su posterior liberación en la circulación sanguínea para su excreción a través de los riñones.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 14:15:54 UTC</pubDate>
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         <title>Biochemical Pathways - https://www.biochemical-pathways.com/</title>
         <author>mariaf199321</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-05-01 15:50:25 UTC</pubDate>
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         <title>National Center for Biotechnology Information (NCBI) - https://www.ncbi.nlm.nih.gov/</title>
         <author>mariaf199321</author>
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         <pubDate>2024-05-01 15:51:02 UTC</pubDate>
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         <title>Biochemistry Online - https://www.biochem.northwestern.edu/online/</title>
         <author>mariaf199321</author>
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         <pubDate>2024-05-01 15:51:29 UTC</pubDate>
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