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      <title>Rutas metabólicas by Ortega Itzel</title>
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      <description>Bioquímica</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2022-06-03 01:10:15 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es?</title>
         <author>itzelol528</author>
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         <description><![CDATA[<div>Proceso que libera energía del alimento en presencia del oxígeno </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:28:13 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es? </title>
         <author>jocelynfaby177</author>
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         <description><![CDATA[<div>Convierte el alimento en moléculas pequeñas que pueden ser usadas por las células del cuerpo, el sistema digestivo procesa el alimento en cuatro fases: ingestión, digestión, absorción y eliminación.<br><br><strong>Ingestión. </strong>Dos formas: Digestión mecánica: Descomposición de piezas grandes de alimento en pequeñas y Descomposición química: Las enzimas descomponen el alimento en moléculas.<br><br><strong>Absorción.</strong> Las moléculas del alimento son absorbidas por el intestino delgado, luego pasa por el sistema circulatorio el cual las transporta a todo el cuerpo.<br><br><strong>Eliminación. </strong>No todas las sustancias pueden ser absorber todas las sustancias, por ello recorren el intestino grueso y son eliminadas en forma de heces.<br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:29:42 UTC</pubDate>
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         <title>Resumen químico general del proceso</title>
         <author>itzelol528</author>
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         <description><![CDATA[<div>Símbolo<br>6O(2)+C(6)H(12)O(6) --&gt; 6CO(2)+6H(2)O + Energía</div><div><br>Con palabras:</div><div><br>Oxígeno + Glucosa --&gt; DióxidoDeCarbono + Agua + Energía.</div><div>6O2 + C6H12O6</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:32:35 UTC</pubDate>
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         <title>Proceso de la Digestión.</title>
         <author>jocelynfaby177</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>La boca. </strong>Al comer los dientes desgarran el alimento (digestión mecánica) y la digestión química comienza cuando la saliva descompone los hidratos de carbono. Luego la saliva empuja la masa de alimento (bolo alimenticio) por la garganta.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:33:15 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jocelynfaby177</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>El esófago.</strong> El bolo pasa de la garganta al esófago y luego al estómago y esto sucede así porque las contracciones de músculos lisos (peristalsis), dan fuerza que mueve el alimento hacia el estómago. <br><br><strong>Digestión química en el estómago.</strong> El estómago contiene millones de glándulas gástricas que liberan sustancias como ácido clorhídrico o la enzima pepsina la cual descompone proteínas en fragmentos de polipéptidos pequeños.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:33:33 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jocelynfaby177</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Digestión mecánica en el estómago. </strong>&nbsp;Las tres capas de músculo liso del estómago, dan contracciones, agitan y mezclan por completo el alimento degradado, produciendo una mezcla llamada "quimo".<br><br><strong>Digestión en el intestino delgado.</strong>&nbsp; Cuando el quimo es empujado por el píloro, entra al duodeno (primera parte del intestino delgado), donde se mezcla con enzimas y líquidos digestivos del páncreas, el hígado.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:34:39 UTC</pubDate>
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         <title>Absorción y eliminación.</title>
         <author>jocelynfaby177</author>
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         <description><![CDATA[<div><strong>Absorción del intestino delgado. </strong>Ahora el quimo es una mezcla de nutrientes que será absorbido por las vellosidades intestinales que tienen proyecciones diminutas (microvellosidades intestinales).<br><br><strong>Absorción del intestino grueso</strong>. Su función es eliminar el agua del material no digerido que queda por la pared del intestino grueso.<br><br><strong>Eliminación.</strong> Las heces que quedan luego de ser absorbida el agua pasa al recto y es eliminado por el cuerpo a través del ano.<br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:35:52 UTC</pubDate>
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         <title>Proceso de respiración celular</title>
         <author>itzelol528</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:37:28 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>jocelynfaby177</author>
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         <description><![CDATA[<div>Ortega Itzel<br>Rodríguez Téllez Karen<br>Santiago Nicolas Jocelyn Fabiola</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:38:42 UTC</pubDate>
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         <title>Glicólisis:</title>
         <author>itzelol528</author>
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         <description><![CDATA[<div><br><br>¿Qué es? pasos químicos que transforman la glucosa<br><br>Durante la glicólisis, una molécula de glucosa, un compuesto de 6 carbonos se transforman en 2 moléculas de ácido pivrúico, un compuesto de 3 carbonos.<br>Conforme se descomponen y se reacomodan los en laces en la glucosa se libera energía.<br><br><br><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:40:55 UTC</pubDate>
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         <title>Ciclo de Krebs:</title>
         <author>itzelol528</author>
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         <description><![CDATA[<div>El piruvato obtenido de la glicólisis pasa a la segunda etapa que es el ciclo de Krebs.&nbsp;<br>En este ciclo el piruvato se descompone en dióxido de carbono en una serie de reacciones de extracción de energía. Dado a que el primer compuesto es ácido cítrico, también se le da el nombre de ciclo del ácido cítrico. Inicia con la entrada del ácido pirúvico a través de las 2 membranas de la mitocondria para entrar en la matriz en donde se llevará acabo las reacciones. El primer paso para dar inicio al ciclo de Krebs es que el Piruvato se convierta en Acetil-CoA con la enzima Piruvato deshidrogenasa, en este proceso entra una CoA y sale dióxido de carbono y NADH+,H.</div><div>Se da una reacción inicial entre el Oxalacetato y el citrato de acetil-CoA que forma Citrato con la enzima catalizadora sintasa citrato, en esta reacción entra agua y sale CoA - SH; El citrato se isomeriza con la enzima aconitasa deshidratandolo (pierde una molécula de agua) para convertirlo en cis-aconitato y rehidratandolo (entra una molécula de agua) para convertirlo en isocitrato; Posteriormente el isocitrato es deshidrogenado por la enzima isocitrato deshidrogenasa para formar alfacetoglutarato, en este proceso entra un NAD+ y sale un NADH, H+ y dióxido de carbono; Alfa-cetoglutarato con la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa sufre de una descarboxilación oxidativa, en este proceso entra NAD + CoA -SH y sale NADH, H+ y dióxido de carbono dando como producto succinil-CoA; Este mismo se convierte en succinato por fosforilación catalizada por la enzima Succinil-CoA sintetasa, en esta reacción entra GDP+Pi y sale CoA - SH + GTP; Succinato pasa por una deshidrogenación por la enzima succinato deshidrogenasa convirtiendose en fumarato, en este proceso entra coenzima Q y sale Coenzima Q con 2 moléculas de hidrógeno; El fumarato se le agrega agua por la enzima fumarasa para formar Malato, mismo que es deshidrogenado por la enzima Malato Deshidrogenasa dando como producto Oxalacetato, en este proceso entra un NAD+ y sale NAD, H+, para volver a empezar el ciclo del ácido cítrico.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:41:09 UTC</pubDate>
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         <title>Transporte de electrones:</title>
         <author>itzelol528</author>
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         <description><![CDATA[<div>Los electrones de alta energía del NADH y FADH(2) se pasan de portador a portador, durante la cadena de transporte de electrones. Se forma agua con el oxígeno acepta los electrones en combinación con los iones de hidrógeno. La energía generada por la cadena de transporte de electrones se usa  para mover iones H+ a traves de la membrana mitocondrial interna  y hacia el espacio entre mebranas. </div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 01:41:18 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué es?</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>Proceso demasiado complejo en el que la información genética codificada en los ácidos nucleicos se traduce en el “alfabeto” de los 20 aminoácidos estándar de los polipéptidos.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 02:36:34 UTC</pubDate>
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         <title>Consta de 2 etapas:</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<ul><li>Primera etapa (transcripción)</li><li>Segunda etapa (traducción)</li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 02:37:55 UTC</pubDate>
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         <title>Transcripción</title>
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         <description><![CDATA[<div>Ocurre en el núcleo de las células eucariotas, en ella la secuencia específica de nucleótidos de un gen se copia a una molécula de RNA.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 02:51:40 UTC</pubDate>
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         <title>Traducción</title>
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         <description><![CDATA[<div>Sucede en los ribosomas, bajo el dictado del RNA transcrito se produce la proteína.<br>Aquí se presentan dos etapas:</div><ul><li>Iniciación</li><li>Enlongación</li></ul>]]></description>
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         <title>Iniciación</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[<div>La combinación de la subunidad ribosómica pequeña, el m-RNA y el t-RNA iniciadores, se conoce como "<strong>complejo de iniciación</strong>"</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 02:52:56 UTC</pubDate>
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         <title>Enlongación</title>
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         <description><![CDATA[<div>na vez que el ribosoma completo se ha ensamblado en el codón de iniciación, comienza la etapa de elongación. Durante esta etapa, el sitio P de un ribosoma está ocupado por el t-RNA iniciador, y el sitio A será ocupado transitoriamente por sucesivos t-RNA con su aminoácido, cuyo anticodón sea complementario al codón del m-RNA que queda expuesto en ese sitio. La entrada del t-RNA al sitio A del ribosoma requiere su unión previa con una poteína llamada "factor de elongación", que luego se separa permitiendo que el t-RNA con su aminoácido permanezca unido por un corto tiempo al m-RNA.</div>]]></description>
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         <description><![CDATA[<div>La transcripción es catalizada por la enzima RNA-polimerasa. Al inicio, la enzima se une al DNA en una secuencia de nucleótidos específica denominada secuencia promotora, abre la doble hélice en una pequeña región, y así, quedan expuestos los nucleótidos de una secuencia corta de DNA.</div><div>Luego, la enzima va añadiendo ribonucleótidos, moviéndose a lo largo de la cadena molde, separando las dos cadenas de la hélice y exponiendo nuevos nucleótidos con los que se aparearán los ribonucleótidos complementarios.</div>]]></description>
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         <pubDate>2022-06-03 02:59:27 UTC</pubDate>
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