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      <title>Rutas metabólicas by MARIBEL FLOR</title>
      <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5</link>
      <description>A.
Ciclo de Cori, síntesis de fosfoacilgliceroles, biosíntesis de aminoácidos aromáticos</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-10 21:17:23 UTC</pubDate>
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         <title>COMPARTIMENTO CELULAR DONDE SE REALIZA EL PROCESO METABÓLICO</title>
         <author>nathaliarodriguez948</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963021810</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Bibliografía</strong></p><p>de Articulación, S. A. D., &amp; Año, I. y. P. (s/f). <em>Universidad nacionaL deL LitoraL</em>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Edu.ar">Edu.ar</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/biologia/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/BIO_03.pdf.pdf">http://www.unl.edu.ar/ingreso/cursos/biologia/wp-content/uploads/sites/9/2016/11/BIO_03.pdf.pdf</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 01:09:32 UTC</pubDate>
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         <title>CICLO DE CORI</title>
         <author>nathaliarodriguez948</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963022092</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>El Ciclo de Cori es un proceso metabólico que ocurre principalmente en el citoplasma de las células, especialmente en tejidos como el músculo esquelético y el hígado. En este ciclo, el lactato producido durante la fermentación láctica en el músculo esquelético se convierte de nuevo en glucosa en el hígado a través de una serie de reacciones enzimáticas.</strong></p><p><br></p><p><strong>Bibliografía</strong></p><p><strong>OKDIARIO. (2021, julio 23). <em>Ciclo de Cori: cómo se produce, dónde ocurre y cuál es su importancia</em>. </strong><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://okdiario.com"><strong>okdiario.com</strong></a><strong>. </strong><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://okdiario.com/curiosidades/ciclo-cori-que-2212219">https://okdiario.com/curiosidades/ciclo-cori-que-2212219</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 01:10:24 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>SÍNTESIS DE FOSFOACILGLICEROLES</title>
         <author>nathaliarodriguez948</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963022431</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>La síntesis de fosfoacilgliceroles</strong>, que son componentes importantes de las membranas celulares, ocurre principalmente en el retículo endoplasmático (RE) y en la membrana plasmática. En el RE, se sintetizan los fosfolípidos, incluidos los fosfoacilgliceroles, mientras que en la membrana plasmática pueden ocurrir modificaciones adicionales.</p><p><br></p><p><strong>Bibliografía</strong></p><p>de Arvelo, E. R. (s/f). <em>Estructura, función y metabolismo de los lípidos</em>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Ucv.ve">Ucv.ve</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/2392/2/Unidad%205.%20LIPIDOS.pdf">http://saber.ucv.ve/bitstream/10872/2392/2/Unidad%205.%20LIPIDOS.pdf</a></p><p>(S/f). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Unican.es">Unican.es</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://ocw.unican.es/pluginfile.php/715/course/section/397/Tema%25205B-Bloque%2520I-Vias%2520Formacion%2520Lipidos.pdf">https://ocw.unican.es/pluginfile.php/715/course/section/397/Tema%25205B-Bloque%2520I-Vias%2520Formacion%2520Lipidos.pdf</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 01:11:38 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS</title>
         <author>nathaliarodriguez948</author>
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         <description><![CDATA[<p>La biosíntesis de aminoácidos aromáticos, como la fenilalanina, tirosina y triptófano, ocurre principalmente en el citoplasma de las células vegetales y animales. Se lleva a cabo a través de una serie de reacciones enzimáticas que involucran diferentes metabolitos y enzimas específicas</p><p><br></p><p><strong>Bibliografía</strong></p><p>Agricolas, I. (s/f). <em>&lt; OMPLEMENTO" OE BIOQUIMICA</em>. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Upm.es">Upm.es</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://oa.upm.es/54762/1/METABOLISMO.pdf">https://oa.upm.es/54762/1/METABOLISMO.pdf</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 01:12:35 UTC</pubDate>
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         <title>Las coenzimas que participan en el ciclo de cori son: NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleótido Reducido)</title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963062387</link>
         <description><![CDATA[<p>El NADH es una forma reducida del NAD+.</p><ul><li><p>El NADH es un dinucleótido, que consta de dos nucleótidos unidos a través de sus grupos fosfato.</p><p><br></p></li></ul><p>Está compuesto por dos partes:</p><ul><li><p><strong>Adenina</strong>: Un anillo de ribosa con adenina unida al primer átomo de carbono.</p></li><li><p><strong>Nicotinamida</strong>: Otro anillo de ribosa con nicotinamida en la misma posición.</p></li></ul><p><br></p><p>Su función principal es participar en las reacciones redox (oxidorreducción), transportando electrones de una reacción a otra.</p><p>Durante la glucólisis, el NAD+ se reduce a NADH al aceptar electrones y protones de la glucosa.</p><p><br></p><p>En el ciclo de Cori, el NADH se transporta desde los músculos al hígado junto con el lactato.</p><p>En el hígado el NADH se oxida de nuevo a NAD+ al convertir el lactato en glucosa.</p><p> </p><p>El NADH es importante y necesario para muchas funciones celulares y está involucrado en la producción de energía. La deficiencia de NADH puede provocar varios síntomas como fatiga por el déficit de energía.</p><p>En la reacción de conversión de piruvato a lactato, el NADH dona electrones y protones para reducir el piruvato a lactato.</p><p><br></p><p>Referencias bibliográficas</p><p>Colaboradores de los proyectos Wikimedia. (2024, 5 abril). Ciclo de Cori. Wikipedia, la Enciclopedia Libre. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://edgeservices.bing.com/edgesvc/redirect?url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCiclo_de_Cori&amp;hash=aC3UEsPDF1HB1eRgrjFnNATyHZDMxdr5XnMalhMLwmY%3D&amp;key=psc-underside&amp;usparams=cvid%3A51D%7CBingProd%7C3D9748430FA5B8A56E30504D1AE8D6C4AEACC3A10D11DCB425F5DB57186B363B%5Ertone%3APrecis">https://edgeservices.bing.com/edgesvc/redirect?url=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FCiclo_de_Cori&amp;hash=aC3UEsPDF1HB1eRgrjFnNATyHZDMxdr5XnMalhMLwmY%3D&amp;key=psc-underside&amp;usparams=cvid%3A51D%7CBingProd%7C3D9748430FA5B8A56E30504D1AE8D6C4AEACC3A10D11DCB425F5DB57186B363B%5Ertone%3APrecis</a></p><p><br></p><p>Blanco Gaitán, M. D. &amp; Blanco Gaitán, M. D. (2017). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51989?page=234"><em>Fundamentos de bioquímica metabólica</em></a> (pp. 217- 232, 246 -249, 255 – 269): 4a. ed. Editorial Tébar Flores. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 03:16:11 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title> OTRA COENZIMA QUE PARTICIPA ES  NAD+                 (NICOTINAMIDA ADENINA DINUCLEÓTIDO)    </title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963063764</link>
         <description><![CDATA[<p>El NAD+ es una forma oxidada del NADH.</p><p><br></p><p>Durante la glucólisis, el NAD+ acepta electrones y protones de la glucosa, convirtiéndose en NADH. </p><ul><li><p><strong>En el músculo esquelético:</strong></p></li></ul><p>Durante la glucólisis anaeróbica, la glucosa se descompone en piruvato, ATP y NADH.</p><p>El piruvato se convierte en lactato mediante la enzima lactato deshidrogenasa, utilizando una molécula de NADH por cada molécula de piruvato.</p><p><br></p><ul><li><p><strong>En el hígado:</strong></p></li></ul><p>El lactato producido en los músculos se transporta al hígado.</p><p>En el hígado, el lactato se convierte nuevamente en glucosa a través de la gluconeogénesis, invirtiendo energía.</p><p>La glucosa se devuelve al musculo para ser convertida nuevamente en lactato, completando el ciclo de cori.</p><p>En la gluconeogénesis en el hígado, el NADH se oxida nuevamente a NAD+ al convertir el lactato en glucosa.</p><p><br></p><p>Referencias bibliográficas</p><p><br></p><p>Blanco Gaitán, M. D. &amp; Blanco Gaitán, M. D. (2017). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51989?page=234"><em>Fundamentos de bioquímica metabólica</em></a> (pp. 217- 232, 246 -249, 255 – 269): 4a. ed. Editorial Tébar Flores. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro-net.bibliotecavirtual.unad.edu.co/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p><p><br></p><p>Bonilla-Ramírez, L. (2022). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50026"><em>Introducción al metabolismo</em></a> [Archivo de video]. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50026">https://repository.unad.edu.co/handle/10596/50026</a></p><p><br></p><p><br></p><p>Estas coenzimas son esenciales para mantener el equilibrio energético entre los tejidos musculares y el hígado durante el ciclo de Cori.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 03:21:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Puntos de regulación de la ruta metabólica</title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963070932</link>
         <description><![CDATA[<p>El ciclo de Cori es una ruta metabólica que permite la conversión del lactato producido durante el ejercicio intenso en glucosa en el hígado.</p><p><br></p><p>Esto proporciona una fuente constante de energía para otros tejidos y órganos.</p><p><br></p><p>Aunque no hay puntos de regulación específicos, se consideran aspectos como:</p><p><br></p><ol><li><p>La regulación endocrina: Las hormonas, como la insulina y el glucagón, influyen en la actividad de las enzimas involucradas en la glucólisis y la gluconeogénesis.</p></li><li><p>La regulación de enzimas: Las enzimas clave, como el lactato deshidrogenasa y las enzimas de la gluconeogénesis, están sujetas a regulación alostérica y modificación covalente. </p></li><li><p>El balance energético: En el ciclo de Cori permite mantener un equilibrio entre la producción y el consumo de glucosa, asegurando una fuente constante de energía.</p></li></ol><p><br></p><p>Referencias bibliográfica</p><p><br></p><p>Metabolismo. (2022, 6 marzo). Ciclo de Cori [ciclo del ácido láctico o lactado] | Metabolismo [Vídeo]. YouTube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=dSUwB_Ma7lA">https://www.youtube.com/watch?v=dSUwB_Ma7lA</a></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 03:45:35 UTC</pubDate>
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         <title>Clasificación de los Procesos Metabólicos.</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963438308</link>
         <description><![CDATA[<p>El metabolismo es la suma de todas las reacciones químicas que ocurren dentro de una célula viva. Estas reacciones permiten a la célula obtener energía, sintetizar moléculas complejas y descomponer otras moléculas. Los procesos metabólicos se pueden clasificar en dos categorías principales:</p><p><br></p><p><strong>1. Catabolismo (Desgaste):</strong></p><ul><li><p>El catabolismo es el conjunto de reacciones metabólicas que <strong>descomponen moléculas grandes y complejas en moléculas más pequeñas y simples</strong>, liberando energía en el proceso. Esta energía se almacena en forma de ATP (adenosín trifosfato), la "moneda energética" de la célula.</p></li></ul><p><br></p><p><strong> Referencia bibliográfica:</strong></p><p>Introducción al metabolismo: anabolismo y catabolismo. (s.f.). [Video]. Academia Khan. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/celular-energetics/celular-energy/v/introducci%C3%B3n-al-metabolismo-anabolismo-y-catabolismo">https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/celular-energetics/celular-energy/v/introducción-al-metabolismo-anabolismo-y-catabolismo</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 16:39:59 UTC</pubDate>
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         <title>Ejemplos de procesos catabólicos:</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963446228</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Respiración celular:</strong> Descompone la glucosa (azúcar) en dióxido de carbono y agua, liberando energía en forma de ATP.</p></li><li><p><strong>Digestión:</strong> Descompone los alimentos en moléculas más pequeñas que pueden ser absorbidas por el cuerpo.</p></li><li><p><strong>Proteólisis:</strong> Descompone las proteínas en aminoácidos.</p></li><li><p><strong>Lipólisis:</strong> Descompone las grasas en ácidos grasos y glicerol.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Referencia bibliográfica</strong></p><p>Introducción al metabolismo: anabolismo y catabolismo. (s.f.). [Video]. Academia Khan. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/celular-energetics/celular-energy/v/introducci%C3%B3n-al-metabolismo-anabolismo-y-catabolismo">https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/celular-energetics/celular-energy/v/introducción-al-metabolismo-anabolismo-y-catabolismo</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 16:53:57 UTC</pubDate>
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         <title>2. Anabolismo (Síntesis):</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963455399</link>
         <description><![CDATA[<ul><li><p><strong>Ejemplos de procesos anabólicos:</strong></p><ul><li><p><strong>Fotosíntesis:</strong> Convierte la energía solar en energía química almacenada en glucosa.</p></li><li><p><strong>Síntesis de proteínas:</strong> Combina aminoácidos para formar proteínas.</p></li><li><p><strong>Síntesis de ADN:</strong> Replica el ADN durante la división celular.</p></li><li><p><strong>Síntesis de lípidos:</strong> Combina ácidos grasos y glicerol para formar grasas.</p></li></ul></li></ul><p><strong>Importancia de la Clasificación:</strong></p><p>Esta clasificación de los procesos metabólicos nos permite comprender mejor cómo las células obtienen energía, sintetizan moléculas esenciales y descomponen otras moléculas para mantener su funcionamiento. Es fundamental para el estudio de la bioquímica, la fisiología y otras áreas de la biología.</p><p><br></p><p><strong>Referencia bibliográfica.</strong></p><p>Introducción al metabolismo: anabolismo y catabolismo. (s.f.). [Video]. Academia Khan. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/celular-energetics/celular-energy/v/introducci%C3%B3n-al-metabolismo-anabolismo-y-catabolismo">https://www.khanacademy.org/science/ap-biology/celular-energetics/celular-energy/v/introducción-al-metabolismo-anabolismo-y-catabolismo</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 17:09:22 UTC</pubDate>
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         <title>Descripción de una Ruta Metabólica</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963472814</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>¿Qué es una ruta metabólica?</strong></p><p>Imagina una red de calles en una ciudad, donde cada calle representa una reacción química específica. Las moléculas, como los nutrientes que comemos, son como los vehículos que viajan por estas calles, transformándose de una forma a otra a medida que avanzan. Esta red de reacciones químicas interconectadas se conoce como <strong>ruta metabólica</strong>.</p><p><br></p><p><strong>Referencia bibliográfica</strong>:</p><p>Judge, A. y Dodd, MS (2020). Metabolismo. Ensayos de bioquímica, 64 (4), 607–647. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://doi.org/10.1042/ebc20190041">https://doi.org/10.1042/ebc20190041</a></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 17:37:26 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cómo funcionan las rutas metabólicas?</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963474083</link>
         <description><![CDATA[<p>Las rutas metabólicas están orquestadas por <strong>enzimas</strong>, que actúan como catalizadores o "agentes de tráfico" que guían y aceleran las reacciones químicas. Cada enzima es específica para una reacción particular, asegurando que las moléculas se transformen correctamente.</p><p><br></p><p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p><p>Judge, A. y Dodd, MS (2020). Metabolismo. Ensayos de bioquímica, 64 (4), 607–647. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://doi.org/10.1042/ebc20190041">https://doi.org/10.1042/ebc20190041</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 17:39:54 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Ejemplo de una ruta metabólica:</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963479308</link>
         <description><![CDATA[<p>La <strong>glucólisis</strong> es una ruta metabólica catabólica que convierte la glucosa (un tipo de azúcar) en piruvato, liberando energía en forma de ATP (la molécula de energía de la célula). El piruvato puede seguir diferentes caminos metabólicos, como la respiración celular o la fermentación.</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p><p>Judge, A. y Dodd, MS (2020). Metabolismo. Ensayos de bioquímica, 64 (4), 607–647. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://doi.org/10.1042/ebc20190041">https://doi.org/10.1042/ebc20190041</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-21 17:49:09 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CANTIDAD DE REACCIONES QUE COMPONEN LA RUTA.</title>
         <author>johadarly</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2963996088</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>CICLO DE CORI: </strong></p><p><strong>Esta ruta involucra 11 reacciones enzimáticas que transforman el lactato producido en los músculos en glucosa en el hígado</strong>.</p><p><br></p><p> referencias: </p><p><br></p><p><em>Ciclo de Cori [ciclo del ácido láctico o lactado] | Metabolismo</em>. (2022, 6 de marzo).<br><em>Iniciar sesión</em>. (s.f.). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Elibro.net">Elibro.net</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p><p>Victor, F. [@victormflores1]. (2021, November 19). <em>💪CICLO DE CORI | ¿Cuándo ocurre?, FUNCIÓN, Relación con RUTAS METABÓLICAS | Met de Carbohidratos</em>. Youtube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=ffAaCnaFsBU">https://www.youtube.com/watch?v=ffAaCnaFsBU</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-22 04:11:55 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ENZIMAS PARTICIPANTES CON SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN.</title>
         <author>johadarly</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2964034425</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>EL CICLO DE CORI.</strong></p><p>También conocido como ciclo del ácido láctico, es una ruta metabólica crucial que permite el transporte de lactato del músculo esquelético al hígado para su conversión en glucosa.</p><p> Este ciclo desempeña un papel fundamental en el mantenimiento del equilibrio energético durante el ejercicio intenso y la recuperación posterior. </p><p><br></p><p>El ciclo de Cori se compone de dos etapas principales que sucede en cada etapa:</p><p><br></p><p><strong>Etapa muscular:</strong></p><ol><li><p><strong>Glucólisis:</strong> La glucosa se convierte en piruvato a través de una serie de reacciones enzimáticas. Este proceso libera energía en forma de ATP.</p></li><li><p><strong>Lactato deshidrogenasa:</strong> El piruvato se convierte en lactato en presencia de oxígeno limitado. Esto ayuda a mantener el pH celular durante el ejercicio intenso.</p><p><br></p></li></ol><p><strong>Etapa hepática:</strong></p><ol><li><p><strong>Gluconeogénesis:</strong> El lactato se convierte de nuevo en glucosa en el hígado. Este proceso requiere energía en forma de ATP.<br></p></li></ol><p>referencia:</p><p><em>Iniciar sesión</em>. (s.f.). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Elibro.net">Elibro.net</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-22 04:45:05 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CLASIFICACIÓN DE PROCESOS METABÓLICOS:CICLO DE CLORI, SÍNTESIS DE FOSFOACILFLICEROLES Y BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS. </title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2970384234</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>CICLO DE CLORI:</strong></p><ul><li><p><strong>Tipo de proceso:</strong> <strong>Catabólico y Anabólico</strong></p></li></ul><p>El ciclo de Cori es un proceso metabólico que involucra tanto reacciones catabólicas (degradación) como anabólicas (síntesis). En la fase catabólica, el lactato producido por los músculos durante el ejercicio anaeróbico se convierte en glucosa en el hígado. Esta glucosa luego se libera al torrente sanguíneo para ser utilizada por otros tejidos como fuente de energía. En la fase anabólica, el hígado también puede convertir la glucosa en lactato, que luego se transporta a los músculos para ser utilizado como sustrato energético.</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p><p>Caviggioli, F., Klinger, F. M., Lisa, A., Maione, L., Forcellini, D., Vinci, V., Codolini, L., &amp; Klinger, M. (2014). Combinación de malla biológica y terapia de heridas con presión negativa en la reconstrucción de un defecto de abdomen abierto. Informes de casos en medicina, 2014, 1–4. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://doi.org/10.1155/2014/235930">https://doi.org/10.1155/2014/235930</a></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 00:39:26 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>PUNTOS IMPORTANTES DE LAS RUTAS METABÓLICAS</title>
         <author>johadarly</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2971394210</link>
         <description><![CDATA[<p>La cantidad de reacciones en una ruta metabólica refleja la complejidad del proceso y el número de pasos intermedios necesarios para alcanzar el producto final.</p><p><br></p><p>Las rutas metabólicas con mayor número de reacciones suelen estar más reguladas y controladas por diversos mecanismos enzimáticos y moleculares.</p><p><br></p><p>La comprensión del número de reacciones en cada ruta metabólica es esencial para apreciar la eficiencia y la complejidad de los procesos bioquímicos que ocurren en las células.</p><p><br></p><p>Las enzimas se clasifican según su actividad catalítica, que se refiere a la reacción química específica que aceleran. Las categorías principales de clasificación de enzimas son:</p><p><br></p><ol><li><p><strong>Oxidorreductasas:</strong> Enzimas que catalizan reacciones redox, que involucran la transferencia de electrones.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Transferasas:</strong> Enzimas que transfieren grupos químicos de una molécula a otra.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Hidrolasas:</strong> Enzimas que rompen enlaces químicos utilizando moléculas de agua.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Liasas:</strong> Enzimas que rompen enlaces químicos por otros mecanismos, a menudo involucrando la eliminación de una molécula de agua o dióxido de carbono.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Isomerasas:</strong> Enzimas que catalizan la Inter conversión de diferentes isómeros de una molécula.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Ligasas:</strong> Enzimas que catalizan la formación de enlaces covalentes entre dos moléculas, a menudo con el consumo de ATP.</p></li></ol><p><br></p><p>referencias </p><p><em>Ciclo de Cori [ciclo del ácido láctico o lactado] | Metabolismo</em>. (2022, 6 de marzo).<br><em>Iniciar sesión</em>. (s.f.). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Elibro.net">Elibro.net</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p><p>Victor, F. [@victormflores1]. (2021, November 19). <em>💪CICLO DE CORI | ¿Cuándo ocurre?, FUNCIÓN, Relación con RUTAS METABÓLICAS | Met de Carbohidratos</em>. Youtube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=ffAaCnaFsBU">https://www.youtube.com/watch?v=ffAaCnaFsBU</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 15:34:28 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CANTIDAD DE REACCIONES QUE COMPONEN LA RUTA.</title>
         <author>johadarly</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2971405434</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>SINTESIS DE FOSFOACILGLICEROLES:</strong> </p><p>Esta ruta consta de 8 reacciones enzimáticas que combinan ácidos grasos, glicerol y grupos polares específicos para generar diversos tipos de fosfoacilgliceroles.</p><p><br></p><p><br></p><p><strong>referencia:</strong></p><p><em>Iniciar sesión</em>. (s.f.). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Elibro.net">Elibro.net</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p><p>Metabolismo [@MetabolismoCanal]. (2022, August 6). <em>Síntesis de triglicéridos [Lipogénesis] | Metabolismo</em>. Youtube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=H4NEZUJavx4">https://www.youtube.com/watch?v=H4NEZUJavx4</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 15:44:04 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CANTIDAD DE REACCIONES QUE COMPONEN LA RUTA.</title>
         <author>johadarly</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2971410201</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS</strong>:</p><p>Esta ruta es más compleja y se compone de múltiples pasos en diferentes vías metabólicas. El número total de reacciones varía según el aminoácido aromático específico que se sintetiza (fenilalanina, tirosina o triptófano).</p><p><br></p><p>La biosíntesis de aminoácidos aromáticos se compone de múltiples etapas:</p><p><br></p><p>1. Conversión de ácido pirúvico en enolpiruvato: 1 reacción</p><p>2. Ciclación del ácido shikimico: 7 reacciones</p><p><br></p><p>referencias.</p><p>Ciencia, P. [@profesorciencia6026]. (2021, January 8). <em>Biosíntesis de aminoácidos aromáticos</em>. Youtube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=SKs4fsEEjzE">https://www.youtube.com/watch?v=SKs4fsEEjzE</a></p><p><em>Iniciar sesión</em>. (s.f.). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Elibro.net">Elibro.net</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 15:48:44 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ENZIMAS PARTICIPANTES CON SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN.</title>
         <author>johadarly</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2971492755</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>LOS FOSFOACILGLICEROLES</strong>, también conocidos como fosfolípidos, son componentes esenciales de las membranas celulares. Su síntesis implica una serie de reacciones bioquímicas que aseguran la producción de estos componentes estructurales cruciales.</p><p><br></p><p>que pasa en las etapas de los <strong>fosfoacilgliceroles:</strong></p><p><br></p><p><strong>Etapa de activación de ácidos grasos:</strong></p><ol><li><p><strong>Acil-CoA sintetasa:</strong> Los ácidos grasos se convierten en acil-CoA, una forma activada que puede usarse en la síntesis de fosfolípidos.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Acil-CoA deshidrogenasa:</strong> Se elimina una molécula de hidrógeno del acil-CoA, generando FADH2.</p><p><br></p></li></ol><p><strong>Etapa de ensamblaje de fosfoacilgliceroles:</strong></p><ol><li><p><strong>Glicerol-3-fosfato aciltransferasa:</strong> El acil-CoA se une al glicerol-3-fosfato para formar fosfatidato.</p><p><br></p></li><li><p><strong>Fosfatidilinositol-4-fosfato quinasa:</strong> Se agrega un grupo fosfato al fosfatidato para formar fosfatidilinositol-4-fosfato.</p><p><br></p></li><li><p><strong>CDP-colina:fosfatidilinositol transferasa:</strong> La colina se transfiere al fosfatidilinositol-4-fosfato para formar fosfatidilcolina, un tipo de fosfolípido común.</p><p><br></p></li></ol><p>referencia.</p><p><em>Iniciar sesión</em>. (s.f.). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Elibro.net">Elibro.net</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-26 17:16:43 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>ENZIMAS PARTICIPANTES CON SU CLASIFICACIÓN DE ACUERDO CON SU FUNCIÓN.</title>
         <author>johadarly</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2972039754</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS</strong></p><p>que sucede en cada etapa:</p><p><br></p><p><strong>Etapa 1: Conversión de pirúvico a enolpirúvico:</strong></p><ol><li><p><strong>Piruvato deshidrogenasa:</strong> El piruvato se convierte en enolpiruvato, liberando CO2 y generando NADH.</p><p><br></p></li></ol><p><strong>Etapa 2: Ciclación del ácido shikimico:</strong></p><ol><li><p><strong>3-deoxy-D-arabino-heptulosonato-7-fosfato sintasa (DAHP sintasa):</strong> El fosfoenolpiruvato y la eritrosa-4-fosfato se condensan para formar DAHP.</p></li><li><p><strong>3-dehidroquinato sintasa (DHS):</strong> DAHP se isomeriza a 3-dehidroquinato (DHQ).</p></li><li><p><strong>3-dehidroquinato deshidratasa (DHQ deshidratasa):</strong> DHQ se deshidrata para formar ácido shikimico.</p></li><li><p><strong>Shikimato 5-deshidrogenasa (S5DH):</strong> El ácido shikimico se oxida a ácido 5-hidroshikimico.</p></li><li><p><strong>Shikimato quinasa:</strong> El ácido 5-hidroshikimico se fosforila a 5-fosfo-ácido shikimico.</p></li><li><p><strong>5-enolpiruvil shikimato-3-fosfato sintasa (EPSPS):</strong> El fosfoenolpiruvato se condensa con el 5-fosfo-ácido shikimico para formar EPSP.</p></li><li><p><strong>Chorismate sintasa:</strong> EPSP se cicla para formar ácido corismico.</p><p><br></p></li></ol><p><strong>Etapa 3: Conversión de corismato a aminoácidos aromáticos:</strong></p><p><br></p><p><strong>Ruta del antranilato:</strong></p><ol><li><p><strong>Antranilato sintasa:</strong> El ácido corismico se convierte en antranilato.</p></li><li><p><strong>Antranilato fosforribosiltransferasa:</strong> El antranilato se condensa con 5-fosforribosil-1-pirofosfato (PRPP) para formar antranilato fosforribosilpirofosfato (PRA).</p></li><li><p><strong>Antranilato fosforribosil-AMP sintasa:</strong> PRA se cicla para formar antranilato fosforribosil-AMP (PRA-AMP).</p></li><li><p><strong>Indol glicerol-fosfato sintasa:</strong> PRA-AMP se condensa con gliceraldehído-3-fosfato para formar indol-3-glicerol-fosfato (IGP).</p></li><li><p><strong>Triptofano sintasa:</strong> IGP se cicla y se desamina para formar L-triptófano.</p><p><br></p></li></ol><p><strong>Ruta de la tirosina:</strong></p><ol><li><p><strong>Chorismate mutasa:</strong> El ácido corismico se isomeriza a ácido prefenilpirúvico.</p></li></ol><p><br></p><p>referencias.</p><p><em>Iniciar sesión</em>. (s.f.). <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="http://Elibro.net">Elibro.net</a>. Recuperado el 22 de abril de 2024, de <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234">https://elibro.net/es/ereader/unad/51989?page=234</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 15:17:58 UTC</pubDate>
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      <item>
         <title>LOS PRINCIPALES COMPARTIMIENTOS CELULARES SON:</title>
         <author>nathaliarodriguez948</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2972199144</link>
         <description><![CDATA[<ol><li><p><strong>Núcleo</strong>: El núcleo es el centro de control de la célula y contiene la mayoría del material genético, en forma de ADN. Funciona como la "oficina central" de la célula, donde se almacena y se replica el ADN, y donde se transcriben los genes en ARN mensajero (ARNm), que luego se utilizan como instrucciones para la síntesis de proteínas. El núcleo está rodeado por una membrana nuclear porosa que regula el paso de moléculas entre el núcleo y el citosol.</p></li><li><p><strong>Citosol</strong>: El citosol es el líquido gelatinoso que llena el interior de la célula y rodea los orgánulos. Es donde se llevan a cabo muchas reacciones metabólicas importantes, como la glucólisis, la síntesis de proteínas y la degradación de moléculas. También actúa como un medio de transporte para los nutrientes y otras moléculas necesarias para la célula.</p></li><li><p><strong>Mitocondrias</strong>: Las mitocondrias son los orgánulos encargados de la producción de energía en forma de ATP a través de un proceso llamado respiración celular. Tienen su propio ADN y ribosomas, lo que sugiere que alguna vez fueron organismos independientes que fueron incorporados a las células eucariotas a través de la endosimbiosis. Las mitocondrias son conocidas como las "centrales eléctricas" de la célula debido a su papel crucial en la generación de energía.</p></li><li><p><strong>Sistema de endomembranas</strong>: Este sistema incluye el retículo endoplasmático (liso y rugoso), el aparato de Golgi, los lisosomas, las vesículas y la membrana plasmática. Estas estructuras trabajan juntas para sintetizar, modificar, transportar y degradar moléculas dentro de la célula. Por ejemplo, el retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas, mientras que el aparato de Golgi las modifica y las empaca en vesículas para su transporte a diferentes partes de la célula o fuera de ella.</p><p><br></p></li></ol><p>En conjunto, estos compartimentos celulares funcionan de manera coordinada para mantener la homeostasis celular, realizar funciones específicas y asegurar la supervivencia y el funcionamiento adecuado de la célula</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-27 22:10:14 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Regulación de la ruta metabólica a nivel molecular</title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2972282854</link>
         <description><![CDATA[<p>A nivel molecular, se lleva a cabo de las siguientes maneras:</p><ol><li><p><strong>Enzimas y su regulación</strong>:</p><ul><li><p>Las enzimas son proteínas que catalizan reacciones metabólicas.</p></li><li><p>Pueden ser activadas o inhibidas por moléculas reguladoras.</p></li><li><p>Los cofactores no proteicos también influyen en su actividad.</p></li><li><p>La compartimentación evita daños y proporciona condiciones adecuadas.</p></li><li><p>La inhibición por retroalimentación controla las enzimas clave en vías metabólicas.</p></li></ul></li><li><p><strong>Regulación genética</strong>:</p><ul><li><p>Los genes instruyen a las células para producir enzimas y regular su cantidad.</p></li><li><p>Cambios en las moléculas a lo largo de una vía metabólica también afectan la regulación.</p></li></ul></li></ol><p><br></p><p>Referencias bibliograficas</p><p><br></p><p>dem. (2020, 30 septiembre). Interrelaciones metabólicas y principios generales de la regulación metabólica - DRE [Vídeo]. YouTube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=6PHs2u79bgk">https://www.youtube.com/watch?v=6PHs2u79bgk</a></p><p><br></p><p>Regulación enzimática (artículo) | Khan Academy. (s. f.). Khan Academy. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/environmental-impacts-on-enzyme-function/a/enzyme-regulation">https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/environmental-impacts-on-enzyme-function/a/enzyme-regulation</a></p>]]></description>
         <enclosure url="https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/68/Rutas_metab%C3%B3licas_en_la_mitocondria.png" />
         <pubDate>2024-04-28 03:44:08 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Regulación de la ruta metabólica a nivel celular</title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2972285086</link>
         <description><![CDATA[<p>A nivel celular, la regulación metabólica se manifiesta de diversas formas, especialmente en células eucariotas.</p><p>Compartimentación subcelular:</p><ol><li><p>Las células eucariotas contienen compartimentos u orgánulos específicos, como el núcleo, mitocondrias, retículo endoplasmático y lisosomas.</p></li><li><p>Cada compartimento alberga rutas metabólicas específicas. Por ejemplo, la glucólisis ocurre en el citoplasma, mientras que la cadena respiratoria se lleva a cabo en las mitocondrias.</p></li><li><p>La compartimentación permite un control preciso y evita interferencias entre diferentes rutas metabólicas.</p><p><br></p><p>Diferentes cinéticas y regulación enzimática:</p><ul><li><p>Aunque dos reacciones idénticas pueden formar parte de diferentes vías metabólicas, las enzimas que las catalizan pueden tener cinéticas y regulaciones distintas.</p></li><li><p>Las enzimas alostéricas, por ejemplo, pueden ser activadas o inhibidas por moléculas reguladoras específicas.</p></li><li><p>La inhibición por retroalimentación también varía según la vía metabólica y el producto final acumulado.</p></li></ul></li></ol><p><br></p><p>Referencias bibliográficas</p><p><br></p><p>Regulación enzimática (artículo) | Khan Academy. (s. f.). Khan Academy. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/environmental-impacts-on-enzyme-function/a/enzyme-regulation">https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/environmental-impacts-on-enzyme-function/a/enzyme-regulation</a></p><p><br></p><p>Dr. Marco Guevara. (2020, 17 junio). Regulación metabolica [Vídeo]. YouTube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=qYD1RvlC5Ng">https://www.youtube.com/watch?v=qYD1RvlC5Ng</a> </p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-28 03:52:45 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Regulación de la ruta metabólica a nivel corporal</title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2972288821</link>
         <description><![CDATA[<p>A nivel corporal, en los organismos superiores pluricelulares como el ser humano, se alcanza el nivel más alto de regulación metabólica. Esto se debe a que están formados por una enorme cantidad de células, y es imprescindible la existencia de sistemas de integración que permitan tanto la realización de funciones especializadas en diferentes grupos celulares como la acción concertada de células, órganos y sistemas.</p><p><br></p><p>Los dos principales sistemas de integración pluricelular son:</p><p><br></p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Sistema Hormonal</strong>:</p><ul><li><p>Las glándulas endocrinas liberan hormonas en el torrente sanguíneo.</p></li><li><p>Estas hormonas actúan como mensajeros químicos y coordinan actividades metabólicas en diferentes órganos y tejidos.</p></li><li><p>Ejemplo: La insulina regula el metabolismo de la glucosa en todo el cuerpo.</p></li></ul><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>Sistema Nervioso</strong>:</p><ul><li><p>Las señales nerviosas transmitidas a través de neuronas coordinan respuestas rápidas y específicas.</p></li><li><p>El sistema nervioso central (cerebro y médula espinal) y el sistema nervioso periférico trabajan juntos para regular el metabolismo.</p></li><li><p>Ejemplo: El sistema nervioso autónomo controla funciones como la frecuencia cardíaca y la digestión.</p></li></ul><p><br></p><p><br></p><p>Referencias bibliográficas</p><p><br></p><p>Regulación enzimática (artículo) | Khan Academy. (s. f.). Khan Academy. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/environmental-impacts-on-enzyme-function/a/enzyme-regulation">https://es.khanacademy.org/science/ap-biology/cellular-energetics/environmental-impacts-on-enzyme-function/a/enzyme-regulation</a></p><p><br></p><p>Dr. Marco Guevara. (2020, 17 junio). Regulación metabolica [Vídeo]. YouTube. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=qYD1RvlC5Ng">https://www.youtube.com/watch?v=qYD1RvlC5Ng</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-28 04:08:17 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CLASIFICACIÓN DE PROCESOS METABÓLICOS:CICLO DE CLORI, SÍNTESIS DE FOSFOACILFLICEROLES Y BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS.</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2974088601</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>SINTESÍS DE FOSFOACILGLICEROLES.</strong></p><ul><li><p><strong>Tipo de proceso:</strong> <strong>Anabólico</strong></p></li></ul><p>La síntesis de fosfoacilgliceroles es un proceso anabólico que implica la unión de ácidos grasos a una molécula de glicerol para formar fosfoacilgliceroles, los componentes principales de las membranas celulares. Este proceso ocurre en el retículo endoplasmático rugoso (RER) y requiere de diversas enzimas para su correcta ejecución.</p><p><br></p><p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p><p>Bioquímica, 7ª edición: Jeremy Berg, John Tymoczko y Lubert Stryer. W.H. Freeman and Company, Nueva York, 2012.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 17:37:11 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>CLASIFICACIÓN DE PROCESOS METABÓLICO: CICLO DEL CORI, SÍNTESIS DE FOSFOACILGLICEROLES Y BIOSÍNTESI DE AMINOÁIDOS AROMÁTICOS. </title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2974090147</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>BIOSÍNTESOS DE AMINOÁIDOS AROMÁTICOS:</strong></p><ul><li><p><strong>Tipo de proceso:</strong> <strong>Anabólico</strong></p></li></ul><p>La biosíntesis de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptófano) es un proceso anabólico complejo que implica una serie de reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en el citosol y las mitocondrias de las células. Estos aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano y deben obtenerse a través de la dieta.</p><p><br/></p><p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p><p>Lynch, J. H., &amp; Dudareva, N. (2020). Aminoácidos aromáticos: una red compleja lista para futuras exploraciones. Tendencias en la Ciencia de las Plantas, 25(7), 670-681. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.02.005">https://doi.org/10.1016/j.tplants.2020.02.005</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 17:38:34 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>DESCRIPCIÓN DE RUTAS METABÓLICAS</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2974165598</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>CICLO DE CORI:</strong></p><p><strong>Descripción:</strong></p><p>El ciclo de Cori es un proceso metabólico que involucra tanto reacciones catabólicas (degradación) como anabólicas (síntesis) que conecta el metabolismo del glucógeno en el músculo esquelético con la gluconeogénesis en el hígado. El ciclo juega un papel crucial en el mantenimiento de los niveles de glucosa en sangre durante el ejercicio y en condiciones de ayuno.</p><p><strong>Fase Catabólica:</strong></p><ol><li><p><strong>Producción de Lactato:</strong> Durante el ejercicio anaeróbico intenso, los músculos esqueléticos producen lactato como producto final de la glucólisis anaeróbica.</p></li><li><p><strong>Transporte de Lactato al Hígado:</strong> El lactato producido por los músculos esqueléticos se libera al torrente sanguíneo y se transporta al hígado.</p></li><li><p><strong>Conversión de Lactato en Piruvato:</strong> En el hígado, el lactato se convierte en piruvato mediante la enzima lactato deshidrogenasa (LDH).</p></li><li><p><strong>Gluconeogénesis:</strong> El piruvato se utiliza como sustrato para la gluconeogénesis, un proceso que convierte aminoácidos, lactato y otros precursores en glucosa.</p></li></ol><p><strong>Fase Anabólica:</strong></p><ol><li><p><strong>Gluconeogénesis:</strong> En el hígado, la glucosa producida por la gluconeogénesis se libera al torrente sanguíneo y se transporta a los tejidos periféricos para su uso como fuente de energía.</p></li><li><p><strong>Transporte de Glucosa al Músculo:</strong> La glucosa del torrente sanguíneo se transporta a los músculos esqueléticos mediante el transportador GLUT4.</p></li><li><p><strong>Resíntesis de Glucógeno:</strong> En los músculos esqueléticos, la glucosa se convierte en glucógeno mediante la enzima glucógeno sintetasa. El glucógeno se almacena como fuente de energía para el ejercicio futuro.</p></li></ol><p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p><p>El ciclo de Cori: un actor clave en el metabolismo de la glucosa y la eliminación de lactato: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/pathway/WikiPathways:WP1946">https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/pathway/WikiPathways:WP1946</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 18:39:54 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2974165598</guid>
      </item>
      <item>
         <title>DESCRIPICIÓN DE RUTAS METABÓLICAS.</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2974170281</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>SÍNTESIS DE FOSFOAILGLICEROLES:</strong></p><p><strong>Descripción:</strong></p><p>La síntesis de fosfoacilgliceroles es un proceso anabólico que implica la unión de ácidos grasos a una molécula de glicerol para formar fosfoacilgliceroles, los componentes principales de las membranas celulares. Este proceso ocurre en el retículo endoplasmático rugoso (RER) y requiere de diversas enzimas para su correcta ejecución.</p><p><strong>Etapas:</strong></p><ol><li><p><strong>Activación de Ácidos Grasos:</strong> Los ácidos grasos se activan mediante la unión de un grupo CoA, formando acil-CoA.</p></li><li><p><strong>Acilación del Glicerol:</strong> El acil-CoA se une a una molécula de glicerol-3-fosfato, liberando CoA y formando fosfatidato.</p></li><li><p><strong>Hidratación de Fosfatidato:</strong> El fosfatidato se hidrata a fosfatidilglicerol (PG) mediante la enzima fosfatidato hidrolasa.</p></li><li><p><strong>Modificaciones Adicionales:</strong> El PG puede sufrir modificaciones adicionales para formar otros tipos de fosfoacilgliceroles, como fosfatidiletanolamina (PE), fosfatidilcolina (PC) y fosfatidilinositol (PI).</p></li></ol><p><strong>Referencia bibliográfica: </strong></p><p>Síntesis de fosfolípidos: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444634382000079">https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780444634382000079</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 18:44:20 UTC</pubDate>
         <guid>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2974170281</guid>
      </item>
      <item>
         <title>DESCRIPICIÓN DE RUTAS METABÓLICAS.</title>
         <author>lebiram2023_</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2974176471</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS AROMÁTICOS: </strong></p><p><strong>Descripción:</strong></p><p><br/></p><p>La biosíntesis de aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptófano) es un proceso anabólico complejo que implica una serie de reacciones enzimáticas que se llevan a cabo en el citosol y las mitocondrias de las células. Estos aminoácidos esenciales no pueden ser sintetizados por el cuerpo humano.</p><p><br/></p><p><strong>Referencia bibliográfica:</strong></p><p>La vía de los aminoácidos aromáticos: <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977490/">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3977490/</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-29 18:50:13 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Síntesis de fosfoacilgliceroles</title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2975967386</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>Los fosfoglicéridos son componentes esenciales de las membranas celulares y desempeñan un papel vital en diversos procesos metabólicos. Su síntesis implica una serie de reacciones enzimáticas: </p><p><br></p><ul><li><p><strong>Producción de glicero</strong>l: el glicerol puede derivarse de varias fuentes, incluidas la glucólisis, la lipólisis y la síntesis de novo.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Producción de fosfato de dihidroxiacetona</strong> (DHAP): el DHAP se genera a partir de gliceraldehído-3-fosfato (G3P) en la vía glucolítica.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Formación de fosfatidilglicerol</strong> (PG): el PG se sintetiza combinando DHAP y glicerol en una reacción catalizada por la fosfatidilglicerol fosfato sintasa (PGPS).</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Formación de fosfatidilserina (PS</strong>): la PS se produce a partir de PG por la acción de la fosfatidilserina sintasa (PSS).</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Formación de otros fosfogliceroles</strong>: el PS se puede convertir aún más en otros fosfogliceroles, como fosfatidiletanolamina (PE) y fosfatidilcolina (PC), mediante pasos enzimáticos específicos.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Coenzimas involucradas:</strong></p><p>&nbsp;</p><p><strong>CTP </strong>(Trifosfato de citidina): Proporciona la energía necesaria para las reacciones de PGPS y PSS.</p><p><br></p><p><strong>Glicerol-3-fosfato</strong>: es un intermediario clave en la síntesis de fosfoglicéridos. Se forma a partir del glicerol mediante la acción de la enzima glicerol quinasa en el hígado y el riñón. También puede generarse por la reducción de dihidroxiacetona fosfato a glicerol-3-fosfato mediante la enzima glicerol-3-fosfato deshidrogenasa.</p><p><br></p><p><strong>Ácidos grasos activados (AG)</strong>: estos se activan mediante la enzima acil-CoA sintetasa durante la β-oxidación. Estos AG activados se utilizan en la síntesis de fosfoglicéridos.</p><p><br></p><p><strong>Transferencia de AG activados</strong>: En este paso, los AG activados se transfieren al glicerol-3-fosfato para formar el ácido fosfatídico. Las enzimas acil transferasas son responsables de transferir los AG de las moléculas de acil-CoA a las posiciones 1 y 2 del glicerol-3-fosfato.</p><p><br></p><p><strong>Formación de triacilglicéridos</strong>: A partir del ácido fosfatídico, se libera el grupo fosfato presente en la posición 3 mediante la acción de la enzima fosfatasa. Esto da como resultado la formación de diacilglicero<strong>l</strong>, que luego se transforma en<strong> </strong>triacilglicérido<strong>s</strong> mediante otra enzima de acil transferasa. Los triacilglicéridos se almacenan en el citoplasma de células adiposas o se incorporan a vesículas de secreción.</p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 23:27:02 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Biosíntesis de aminoácidos aromáticos</title>
         <author>germanedominguez</author>
         <link>https://padlet.com/lebiram2023_/ypj9b1zoqqc5jmi5/wish/2975982028</link>
         <description><![CDATA[<p>Los aminoácidos aromáticos (fenilalanina, tirosina y triptófano) son aminoácidos esenciales necesarios para la síntesis de proteínas y otras funciones biológicas. Su biosíntesis implica una serie compleja de reacciones enzimáticas.</p><p><br></p><p><strong>Biosíntesis de fenilalanina</strong>:</p><ul><li><p>Vía del shikimato: este se sintetiza a partir de fosfoenolpiruvato (PEP) y eritrosa-4-fosfato (E4P) mediante una serie de reacciones enzimáticas.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><p>Formación de corismato: se produce a partir de shikimato en una reacción catalizada por la corismato sintasa.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><p>Producción de fenilalanina: La fenilalanina se sintetiza a partir de corismato mediante la acción de la 7-fosfo-amino-3-desoxibenzoato (PAD) sintasa.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><p><strong>Biosíntesis de tirosina:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><p>Conversión de PAD a tirosina: la PAD se convierte en tirosina mediante la acción de la PAD descarboxilasa y la tirosina aminotransferasa.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Biosíntesis de triptófano:</strong></p><p>&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Formación de antranilato</strong>: El antranilato se produce a partir del corismato por la acción de la antranilato sintasa.</p></li></ul><p>&nbsp;</p><ul><li><p><strong>Producción de triptófano</strong>: El triptófano se sintetiza a partir del antranilato mediante una serie de reacciones enzimáticas.</p></li></ul><p><br></p><p><strong>Las coenzimas participantes del proceso son:</strong></p><p><br></p><ul><li><p>La enzima fenilalanina hidroxilasa convierte la fenilalanina en tirosina, por medio de la tetrahidrobiopterina (BH$) como coenzima.</p></li><li><p>La tirosina hidroxilasa transforma la tirosina en L-DOPA, utilizando BH$ como coenzima</p></li><li><p>El triptófano se sintetiza a partir del indol-3-glicerol fosfato IGP. La enzima triptófano sintasa actúa como catalizador y convierte de IGP en triptófano, usando 5,10-metilentetrahidrofolato (5,10-MTHF) como coenzima.</p></li><li><p>NADPH (NADP Reducido): Proporciona el poder reductor necesario para varias reacciones en la vía del shikimato y la biosíntesis de triptófano. </p></li><li><p>Fosfato de piridoxal (PLP): Esencial para las reacciones de descarboxilación y transaminación involucradas en la biosíntesis de aminoácidos</p></li></ul><p><br></p><p><br></p><p>Referencias bibliográficas.</p><p><br></p><p>Leon, T., &amp; Leon, T. (2023, 7 febrero). Biosíntesis de aminoácidos. Educcando. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://educcando.com/biosintesis-de-aminoacidos/">https://educcando.com/biosintesis-de-aminoacidos/</a></p><p><br></p><p>Studocu. (s. f.). Síntesis y degradación de triacilgliceroles - Síntesis de triacilgliceroles ● Biosíntesis de - Studocu. <a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-monterrey/bioquimica-medica/sintesis-y-degradacion-de-triacilgliceroles/59790282">https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-de-monterrey/bioquimica-medica/sintesis-y-degradacion-de-triacilgliceroles/59790282</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-30 23:51:30 UTC</pubDate>
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