<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>Mi padlet espectacular by sergio sanchez</title>
      <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw</link>
      <description></description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-29 18:59:49 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2024-05-09 15:49:46 UTC</lastBuildDate>
      <webMaster>hello@padlet.com</webMaster>
      <image>
         <url></url>
      </image>
      <item>
         <title>ruta metabólica de la síntesis de colesterol</title>
         <author></author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974272631</link>
         <description><![CDATA[<p>La síntesis de colesterol se realiza a partir del acetil-COA. Las células de la mucosa intestinal, glándulas suprarrenales y gónadas pueden sintetizarlo a partir del acetil-COA, aunque fun- damentalmente lo obtienen del plasma unido a las LDL. En el hígado, principal centro de síntesis de colesterol, el acetil COA pasa a 3-hidroxi-3-metilglutaril-COA (HMG-COA), que puede reducirse a mevalonato por una reductasa que ne- cesita NADPH.</p><p>Teijón Rivera, J. M. (2006). Fundamentos de bioquímica metabólica: (3 ed.). Madrid, Spain: Editorial Tébar Flores. Recuperado de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=131">https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51948?page=131</a>.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2454101495/8e51d75a9438cf3e761e4cc3c78862d5/08_Advanced_LipidMetabolism_SteroidsBileAcid_v002_1200x685.png" />
         <pubDate>2024-04-29 20:35:47 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974272631</guid>
      </item>
      <item>
         <title>tipo de proceso metabólico en la sistesis de colesterol</title>
         <author>liksycaro</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974277273</link>
         <description><![CDATA[<p>La síntesis de colesterol es un proceso metabólico anabólico. Los procesos anabólicos son aquellos que construyen moléculas complejas a partir de moléculas simples, utilizando energía. En el caso de la síntesis de colesterol, se utilizan precursores como el acetil-CoA para construir la molécula de colesterol a través de una serie de reacciones enzimáticas.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=zqc77lmFQZk" />
         <pubDate>2024-04-29 20:41:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974277273</guid>
      </item>
      <item>
         <title> Cantidad de reacciones que componen la ruta de la sistesis de colesterol</title>
         <author>liksycaro</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974281232</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Formación de Acetil-CoA</strong>: El proceso comienza con la formación de acetil-CoA, que es un metabolito importante en el metabolismo de los lípidos y los carbohidratos. El acetil-CoA proviene principalmente de la oxidación de ácidos grasos y de la glucólisis.</p></li><li><p><strong>Síntesis de Mevalonato</strong>: El primer paso importante en la síntesis de colesterol es la formación de mevalonato a partir de tres moléculas de acetil-CoA. Esta reacción es catalizada por la enzima acetil-CoA carboxilasa y la enzima HMG-CoA reductasa.</p></li><li><p><strong>Formación de Isoprenoides</strong>: El mevalonato se convierte en isopentenil difosfato, que es un precursor importante para la síntesis de isoprenoides.</p></li><li><p><strong>Formación de Esqualeno</strong>: A través de una serie de reacciones, el isopentenil difosfato se condensa para formar esqualeno.</p></li><li><p><strong>Ciclo del Colesterol</strong>: El esqualeno se convierte en lanosterol, que posteriormente se transforma en colesterol a través de varias etapas enzimáticas, incluyendo la formación de 7-dehidrocolesterol y la conversión de lanosterol a colesterol.</p></li><li><p><strong>Regulación</strong>: Durante todo este proceso, la actividad de la enzima HMG-CoA reductasa es fundamental, ya que esta enzima es la principal reguladora de la síntesis de colesterol y es regulada a nivel de transcripción, traducción y estabilidad.</p></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2449837380/9d6652607eafbc12b89e396c9220a43c/Captura_de_pantalla_2024_04_29_154821.png" />
         <pubDate>2024-04-29 20:46:55 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974281232</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su función en la sistesis de colesterol</title>
         <author>liksycaro</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974288099</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Acetil-CoA Carboxilasa</strong>:</p><ul><li><p>Clasificación: Carboxilasa</p></li><li><p>Función: Cataliza la carboxilación de acetil-CoA para formar malonil-CoA, un precursor importante en la síntesis de ácidos grasos.</p></li></ul></li><li><p><strong>HMG-CoA Reductasa</strong>:</p><ul><li><p>Clasificación: Reductasa</p></li><li><p>Función: Cataliza la reducción del HMG-CoA (3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA) a mevalonato, un paso crucial en la ruta de síntesis de colesterol.</p></li></ul></li><li><p><strong>Sintasa de Isopentenil Pirofosfato</strong>:</p><ul><li><p>Clasificación: Sintasa</p></li><li><p>Función: Cataliza la conversión de 3,3-dimetilalil pirofosfato (DMAPP) y isopentenil pirofosfato (IPP) en geranil pirofosfato (GPP), que son precursores importantes para la síntesis de isoprenoides.</p></li></ul></li><li><p><strong>Escualeno Sintasa</strong>:</p><ul><li><p>Clasificación: Sintasa</p></li><li><p>Función: Cataliza la condensación de dos moléculas de farnesil pirofosfato para formar escualeno, un paso clave en la biosíntesis de esteroides y terpenos.</p></li></ul></li><li><p><strong>Lanosterol Sintasa</strong>:</p><ul><li><p>Clasificación: Sintasa</p></li><li><p>Función: Cataliza la transformación de escualeno en lanosterol, una reacción importante en la síntesis de colesterol.</p></li></ul></li><li><p><strong>7-Deshidrocolesterol Reductasa</strong>:</p><ul><li><p>Clasificación: Reductasa</p></li><li><p>Función: Cataliza la conversión de 7-dehidrocolesterol a colesterol, un paso crítico en la síntesis final de colesterol.</p></li></ul></li><li><p><strong>Acil-CoA: Colesterol Aciltransferasa (ACAT)</strong>:</p><ul><li><p>Clasificación: Transferasa</p></li><li><p>Función: Cataliza la esterificación del colesterol, convirtiéndolo en éster de colesterol, que es una forma de almacenamiento del colesterol en las células.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-04-29 20:55:48 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974288099</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Coenzimas participantes en la sistesis de colesterol</title>
         <author>liksycaro</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974291011</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Coenzima A (CoA)</strong>:</p><ul><li><p>Función: Actúa como un portador de grupos acetilo en las reacciones de síntesis de ácidos grasos y en la formación de acetil-CoA, un precursor importante en la síntesis de colesterol.</p></li></ul></li><li><p><strong>NADPH (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Fosfato)</strong>:</p><ul><li><p>Función: Actúa como un donante de electrones en reacciones de reducción, como la reducción del HMG-CoA a mevalonato catalizada por la enzima HMG-CoA reductasa. NADPH es esencial para proporcionar la energía necesaria para estas reacciones.</p></li></ul></li><li><p><strong>NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleótido)</strong>:</p><ul><li><p>Función: Algunas enzimas involucradas en la síntesis de colesterol pueden requerir NADH como cofactor para facilitar reacciones de oxidación-reducción.</p></li></ul></li><li><p><strong>FAD (Flavín Adenín Dinucleótido)</strong>:</p><ul><li><p>Función: Algunas enzimas pueden utilizar FAD como cofactor en reacciones de oxidación-reducción durante la síntesis de colesterol.</p></li></ul></li><li><p><strong>TPP (Tiamina Pirofosfato)</strong>:</p><ul><li><p>Función: Actúa como cofactor en la carboxilación del piruvato y del alfa-cetoglutarato en el ciclo del ácido cítrico, que proporciona precursores para la síntesis de acetil-CoA.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
         <enclosure url="https://espanol.libretexts.org/Salud/Ciencias_B%C3%A1sicas/Biolog%C3%ADa_celular%2C_gen%C3%A9tica_y_bioqu%C3%ADmica_para_estudiantes_precl%C3%ADnicos/06%3A_Metabolismo_de_lipoprote%C3%ADnas_y_s%C3%ADntesis_de_colesterol/6.01%3A_S%C3%ADntesis_de_colesterol" />
         <pubDate>2024-04-29 20:59:39 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974291011</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Compartimento celular donde se realiza el proceso metabólico en la sintesis de colesterol</title>
         <author>liksycaro</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974297469</link>
         <description><![CDATA[<p><br>La síntesis de colesterol se lleva a cabo principalmente en el retículo endoplásmico (RE) de las células, específicamente en la membrana del retículo endoplásmico rugoso. El retículo endoplásmico es un orgánulo celular con una amplia variedad de funciones, incluida la síntesis de lípidos y proteínas.</p><p>En el retículo endoplásmico, las enzimas involucradas en la síntesis de colesterol, como la HMG-CoA reductasa y la escualeno sintasa, están incrustadas en la membrana del retículo endoplásmico rugoso y realizan sus actividades en este compartimento celular.</p><p>Después de la síntesis inicial en el retículo endoplásmico, el colesterol puede ser transportado a otros orgánulos celulares, como el aparato de Golgi y las membranas celulares, donde desempeña funciones importantes en la estructura de la membrana, la producción de hormonas esteroides y otras funciones celulares.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2449837380/729d2bb3061f4974e6bfaffb8d695b83/Reti__culo_endoplasma__tico__rugoso_.jpg" />
         <pubDate>2024-04-29 21:07:57 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2974297469</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Clasificación del tipo de proceso metabólico biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>sergioaguachica</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976817590</link>
         <description><![CDATA[<p>La biosíntesis de aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina, es un proceso metabólico que se clasifica como anabólico. En términos generales, los procesos anabólicos son aquellos en los que se construyen moléculas más complejas a partir de moléculas más simples. En el caso de la biosíntesis de aminoácidos, las células utilizan precursores más simples y energía para sintetizar estos aminoácidos esenciales.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.udocz.com/apuntes/151001/biosintesis-de-aminoacidos" />
         <pubDate>2024-05-01 17:12:51 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976817590</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Rutas biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>sergioaguachica</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976856289</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2453940199/d41c1beaf7767dafe05ea3d8d5693e95/Articulos_de_rutas.pdf" />
         <pubDate>2024-05-01 17:52:09 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976856289</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Cantidad de reacciones que componen la ruta biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>sergioaguachica</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976861226</link>
         <description><![CDATA[]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2453940199/4c9ff0008383c012659c8a2f64ec04c1/17.png" />
         <pubDate>2024-05-01 17:57:33 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976861226</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Enzimas participantes con su clasificación de acuerdo con su biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>sergioaguachica</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976864170</link>
         <description><![CDATA[<p>función.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://medicoplus.com/medicina-general/tipos-enzimas" />
         <pubDate>2024-05-01 18:00:36 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976864170</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Coenzimas participantes biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>sergioaguachica</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976868927</link>
         <description><![CDATA[<p>En la biosíntesis de aminoácidos ramificados, las coenzimas juegan un papel crucial como cofactores enzimáticos que facilitan las reacciones metabólicas. Algunas de las coenzimas importantes que participan en este proceso son:</p><ol><li><p><strong>Tetrahidrofolato (THF)</strong>: Es esencial en muchas reacciones de transferencia de un carbono, incluidas las involucradas en la síntesis de aminoácidos. En la biosíntesis de aminoácidos ramificados, el THF es necesario para la transferencia de grupos metilo.</p></li><li><p><strong>Vitamina B6 (piridoxal fosfato)</strong>: Actúa como cofactor enzimático en muchas reacciones de transaminación, que son cruciales en la síntesis de aminoácidos. En el caso de los aminoácidos ramificados, la piridoxal fosfato participa en la transaminación de alfa-cetoácidos para formar los aminoácidos correspondientes.</p></li><li><p><strong>Biotina</strong>: Participa como cofactor enzimático en diversas reacciones de carboxilación. En la biosíntesis de aminoácidos ramificados, la biotina puede estar involucrada en la carboxilación de sustratos intermedios.</p></li><li><p><strong>NADH y NADPH</strong>: Actúan como cofactores en reacciones de oxidación y reducción, respectivamente. Estas reacciones pueden ser necesarias en diversas etapas de la biosíntesis de aminoácidos para proporcionar energía y reducir los sustratos necesarios.</p></li></ol><p>Estas coenzimas son esenciales para las enzimas que catalizan las diversas etapas de la biosíntesis de aminoácidos ramificados, facilitando así la síntesis de estos importantes componentes proteicos.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://www.youtube.com/watch?v=SKs4fsEEjzE" />
         <pubDate>2024-05-01 18:05:04 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976868927</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Puntos de regulación de la ruta metabólica biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>sergioaguachica</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976873448</link>
         <description><![CDATA[<p>La biosíntesis de aminoácidos ramificados está regulada en varios puntos clave para garantizar que los niveles celulares de estos aminoácidos esenciales se mantengan dentro de rangos adecuados. Algunos de los puntos de regulación importantes incluyen:</p><ol><li><p><strong>Retroalimentación negativa por los aminoácidos finales</strong>: Los aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina, actúan como inhibidores alostéricos de la primera enzima de la vía, la acetolactato sintasa. Esta enzima cataliza el paso inicial común para la síntesis de estos aminoácidos, por lo que su inhibición por parte de los productos finales regula negativamente la velocidad de la vía.</p></li><li><p><strong>Regulación alostérica de enzimas clave</strong>: Además de la acetolactato sintasa, otras enzimas clave en la vía de biosíntesis de aminoácidos ramificados pueden estar sujetas a regulación alostérica. Por ejemplo, la isoleucina y la valina pueden regular negativamente la enzima que cataliza la etapa siguiente después de la acetolactato sintasa, la acetohidroxiácido isomerasa.</p></li><li><p><strong>Regulación de la expresión génica</strong>: La síntesis de las enzimas involucradas en la biosíntesis de aminoácidos ramificados puede ser regulada a nivel de expresión génica. Esto puede ser controlado por factores de transcripción que responden a las necesidades metabólicas de la célula o a la disponibilidad de sustratos.</p></li><li><p><strong>Disponibilidad de precursores y energía</strong>: La disponibilidad de precursores metabólicos, como el piruvato y el alfa-cetoglutarato, y de energía en forma de ATP y NADPH también puede influir en la tasa de síntesis de aminoácidos ramificados. Esto puede estar regulado por vías metabólicas interconectadas y por la actividad de enzimas clave en estas vías.</p></li></ol><p>La regulación coordinada en estos puntos asegura que la síntesis de aminoácidos ramificados se ajuste a las necesidades metabólicas de la célula y a las condiciones ambientales, manteniendo así el equilibrio adecuado en la concentración de estos importantes componentes proteicos.</p>]]></description>
         <enclosure url="" />
         <pubDate>2024-05-01 18:09:52 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976873448</guid>
      </item>
      <item>
         <title>Compartimento celular donde se realiza el proceso metabólico biosíntesis de aminoácidos ramificados</title>
         <author>sergioaguachica</author>
         <link>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976877104</link>
         <description><![CDATA[<p>El proceso metabólico de biosíntesis de aminoácidos ramificados ocurre principalmente en el citosol y en el citoplasma de las células. Aunque algunos pasos pueden ocurrir en otros compartimentos celulares, como las mitocondrias, la mayor parte de la ruta metabólica tiene lugar en el citosol.</p><p>En el citosol, las enzimas responsables de la síntesis de aminoácidos ramificados catalizan las diversas reacciones bioquímicas que convierten los precursores metabólicos en los aminoácidos finales, como la leucina, isoleucina y valina. Estas enzimas están presentes en el citoplasma, donde se encuentran los sustratos necesarios y donde se coordinan las interacciones con otros componentes celulares y reguladores metabólicos.</p><p>Sin embargo, vale la pena mencionar que las mitocondrias también desempeñan un papel importante en la biosíntesis de aminoácidos ramificados, especialmente en la síntesis de intermediarios metabólicos que luego se utilizan en el citosol para la formación de los aminoácidos finales. Por ejemplo, en la ruta de biosíntesis de la leucina, la formación de alfa-cetoisocaproato, un precursor importante, puede ocurrir en las mitocondrias a través de la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoácido correspondiente. Este alfa-cetoisocaproato luego es transportado al citosol para su conversión final en leucina.</p><p>En resumen, aunque algunos pasos pueden ocurrir en las mitocondrias u otros compartimentos celulares, la mayor parte de la biosíntesis de aminoácidos ramificados tiene lugar en el citosol y el citoplasma de las células.</p>]]></description>
         <enclosure url="https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/2453940199/167adca05874e0941402d7fdbecd6c68/18.png" />
         <pubDate>2024-05-01 18:13:59 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/sergioaguachica/ybd6k8s5h4hgvigw/wish/2976877104</guid>
      </item>
   </channel>
</rss>
