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      <title>RUTAS METABOLICAS by Carolina Ceballos</title>
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      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-04-23 20:37:31 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCÓLISIS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>La glucólisis es un proceso metabólico anaeróbico, lo que significa que no requiere oxígeno para llevarse a cabo. Es la vía inicial de la degradación de la glucosa en la mayoría de los organismos, donde la glucosa se descompone en piruvato, generando ATP y NADH en el proceso. </p><p><br></p><p>El ATP (adenosín trifosfato) es la principal fuente de energía utilizada por las células. En la glucólisis, se produce ATP mediante la fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa.</p><p><br></p><p>El NADH (nicotinamida adenina dinucleótido reducido) es una molécula que actúa como transportadora de electrones en la cadena respiratoria. En la glucólisis, el NADH se produce cuando el NAD+ acepta electrones y protones durante la oxidación de compuestos orgánicos, como la glucosa. Este NADH puede luego entrar en la cadena respiratoria para producir más ATP.</p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=BCFxgMJiY6g">https://www.youtube.com/watch?v=BCFxgMJiY6g</a></p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Glucolisis.pdf">https://exa.unne.edu.ar/biologia/fisiologia.vegetal/Glucolisis.pdf</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:37:32 UTC</pubDate>
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         <title>SÍNTESIS DE COLESTEROL</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>La síntesis de colesterol es un proceso metabólico anabólico que ocurre principalmente en el hígado y en menor medida en otros tejidos como el intestino y las glándulas suprarrenales. Este proceso implica la conversión de moléculas simples, como el acetil-CoA, en colesterol, que es una molécula más compleja y esencial para la función celular. La síntesis de colesterol está regulada por una serie de enzimas y factores de transcripción que controlan la expresión génica de los genes involucrados en esta vía metabólica. La síntesis de colesterol es crucial para mantener los niveles adecuados de esta molécula en el organismo, que es necesaria para la formación de membranas celulares, la producción de hormonas esteroides y otras funciones biológicas importantes.</p><p> </p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=zqc77lmFQZk">https://www.youtube.com/watch?v=zqc77lmFQZk</a></p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow">file:///C:/Users/USER/Downloads/Dialnet-LipidosColesterolYLipoproteinas-4112097.pdf</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:37:32 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCÓLISIS-SINTESIS DE COLESTEROL-BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIODOS RAMIFICADOS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.canva.com/design/DAGDWJohL9Q/WHUsW97rUdFfMEMVfi4ywg/edit?utm_content=DAGDWJohL9Q&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link2&amp;utm_source=sharebutton">https://www.canva.com/design/DAGDWJohL9Q/WHUsW97rUdFfMEMVfi4ywg/edit?utm_content=DAGDWJohL9Q&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link2&amp;utm_source=sharebutton</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:37:32 UTC</pubDate>
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         <title>SÍNTESIS DE COLESTEROL</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>La síntesis de colesterol implica varias reacciones, dejare aquí las etapas principales.</p><p>1. Inicio del proceso:</p><p>- Acetil-CoA se convierte en mevalonato a traves de la accion de la enzima HMG-CoA reductasa.</p><p>2 Formacion de isoprenoides:</p><p>- Mevalonato se transforma en isopentenil pirofosfato y dimetilalil pirofosfato.</p><p>3 Sintesis de esqualeno:</p><p>- Los isoprenoides se convinan para formar esqualeno.</p><p>4 Formacion de lanosterol:</p><p>- Esqualeno se convierte en lanosterol mediante una serie de reacciones.</p><p>5 Sintesis de esteroides precursores:</p><p>- Lanosterol y otros compuestos se modifican para formar esteroides precursores.</p><p>6 Coversion a colesterol:</p><p>- Reacciones adicionales transforman los esteroides precursores en colesterol.</p><p>ENCIMAZ PARTICIPANTES </p><p>La síntesis de colesterol implica una serie de enzimas clave que catalizan diversas etapas del proceso. Algunas de las enzimas más importantes en la síntesis de colesterol son la HMG-CoA reductasa, la cual cataliza la etapa limitante de la velocidad en la ruta biosintética del colesterol, y la sintasa del colesterol (también conocida como sintasa del mevalonato), que desencadena la formación de colesterol a partir del mevalonato. Estas y otras enzimas participan en las complejas vías metabólicas que conducen a la producción de colesterol en el organismo.</p><p>COENZIMAS PARTICIPANTES</p><p> Algunas de las coenzimas importantes incluyen el NADPH (nicotina-mida adenina dinucleótido fosfato reducido) y el ATP (adenosín trifosfato). El NADPH actúa como donante de electrones en varias reacciones, proporcionando la energía necesaria para las conversiones bioquímicas requeridas en la síntesis de colesterol. Por otro lado, el ATP suministra energía a las reacciones que requieren fosforilación.</p><p>el FAD (flavín adenina dinucleótido) y el FMN (mononucleótido de flavina) actúan como cofactores en reacciones de oxidación-reducción, facilitando la transferencia de electrones en las vías metabólicas relacionadas con la síntesis de colesterol. Además, el CoA (coenzima A) es esencial para la transferencia de grupos acetilo, un paso importante en la síntesis de colesterol.</p><p><br></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:37:35 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCÓLISIS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <pubDate>2024-04-23 20:37:37 UTC</pubDate>
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         <title>SÍNTESIS DE COLESTEROL</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <title>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIODOS RAMIFICADOS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>El proceso metabólico de biosíntesis de aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina, se clasifica como anabólico, ya que implica la construcción de moléculas más grandes a partir de unidades más pequeñas.</p><p><br></p><p>Los aminoácidos ramificados se clasifican en tres tipos principales:</p><p>1. Leucina: Es un aminoácido esencial que actúa como un importante regulador en la síntesis de proteínas musculares y en la señalización celular. También se utiliza como fuente de energía durante el ejercicio intenso.</p><p>2. Isoleucina: Otro aminoácido esencial que participa en la síntesis de proteínas musculares y en la regulación del metabolismo de la glucosa. También juega un papel importante en la producción de energía durante el ejercicio.</p><p>3. Valina: Esencial para la síntesis de proteínas y también se utiliza como fuente de energía en el músculo. Participa en la reparación de tejidos y en el mantenimiento del equilibrio de nitrógeno en el cuerpo.</p><p><br></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.youtube.com/watch?v=P8TaAUwlvN0">https://www.youtube.com/watch?v=P8TaAUwlvN0</a></p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:41:49 UTC</pubDate>
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         <title>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIODOS RAMIFICADOS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>La ruta de biosíntesis de aminoácidos ramificados, que incluye la síntesis de leucina, isoleucina y valina, implica varias reacciones enzimáticas. En total, estas rutas metabólicas pueden involucrar alrededor de 20 reacciones diferentes para la síntesis completa de los aminoácidos ramificados. Cada reacción está catalizada por enzimas específicas y forma parte de complejas vías metabólicas que garantizan la producción adecuada de estos importantes aminoácidos.</p><p>los aminoácidos ramificados valina, leucina e isoleucina son esenciales para la síntesis de proteínas y desempeñan un papel crucial en el metabolismo celular. Las vías metabólicas que conducen a la biosíntesis de estos aminoácidos involucran una serie de reacciones catalizadas por enzimas específicas, las cuales coordinan la producción adecuada de estos compuestos.</p><p>SINTESIS DE LEUCINA</p><p>En las células, la síntesis de leucina comienza con el ácido alfa-cetoglutarato, un intermediario del ciclo del ácido cítrico, que se convierte en alfa-isocetoácido mediante la acción de la enzima transaminasa. A continuación, el alfa-isocetoácido sufre una serie de reacciones catalizadas por enzimas específicas para formar finalmente el aminoácido leucina.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:46:19 UTC</pubDate>
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         <title>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIODOS RAMIFICADOS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <pubDate>2024-04-23 20:46:39 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCÓLISIS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>En la glucólisis , las coenzimas participantes son : <strong>NAD <sup>+</sup> y FAD,</strong> aceptan átomos de hidrógeno provenientes de la glucosa y se reducen a NADH y FADH<sub>2</sub>, respectivamente. En la etapa final de la respiración, estas coenzimas ceden sus electrones a la cadena respiratoria .</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:51:08 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCÓLISIS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las enzimas clave dentro de una ruta metabólica suelen ser puntos críticos de regulación. La actividad enzimática puede ser modulada por factores alostéricos, modificaciones covalentes, y cambios en la expresión génica. La regulación alostérica implica la unión de moléculas efectoras a sitios distintos al sitio activo de la enzima, lo que puede activar o inhibir su actividad.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:51:40 UTC</pubDate>
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         <title>SÍNTESIS DE COLESTEROL</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <pubDate>2024-04-23 20:51:55 UTC</pubDate>
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         <title>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIODOS RAMIFICADOS</title>
         <author>karitolozano2014</author>
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         <description><![CDATA[<p>En la biosíntesis de aminoácidos ramificados, como la leucina, isoleucina y valina, los puntos de regulación clave suelen ser las enzimas limitantes de velocidad en las vías metabólicas involucradas. Estas enzimas suelen ser objeto de regulación alostérica y de modulación por retroalimentación negativa.</p><p>Para la leucina, la enzima limitante de velocidad es la acetolactato sintasa, mientras que para la isoleucina y valina es la acetohidroxilácido sintasa. Estas enzimas son reguladas por los niveles de los aminoácidos correspondientes, de modo que cuando hay un exceso de leucina, isoleucina o valina, se inhibe la actividad de estas enzimas para evitar la sobreproducción.</p><p>Además, la disponibilidad de precursores y energía también influye en la regulación de la biosíntesis de aminoácidos ramificados. </p>]]></description>
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         <pubDate>2024-04-23 20:52:10 UTC</pubDate>
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         <title>GLUCOLISIS</title>
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         <description><![CDATA[<p>la glucólisis es una ruta metabólica clave en la cual la glucosa se descompone para producir energía en forma de ATP y otros productos intermedios. En cuanto a la cantidad de reacciones, la glucólisis consta de 10 reacciones químicas en total. Estas reacciones ocurren en el citoplasma de la célula y son el primer paso en la degradación de la glucosa para obtener energía.</p><p>las reacciones de la glucólisis son las siguientes:</p><p>1. <em>Fase de preparación:</em></p><p>   Fosforilación de la glucosa a glucosa-6-fosfato.</p><p>   Isomerización de la glucosa-6-fosfato a fructosa-6-fosfato.</p><p>   Fosforilación de la fructosa-6-fosfato a fructosa-1,6-bifosfato.</p><p>2. <em>Fase de generación de energía:</em></p><p>   Escisión de la fructosa-1,6-bifosfato en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído-3-fosfato.</p><p>   Inter conversión del dihidroxiacetona fosfato y el gliceraldehído-3-fosfato.</p><p>  Oxidación y fosforilación del gliceraldehído-3-fosfato para formar 1,3-bifosfoglicerato.</p><p> Transferencia de fosfato del 1,3-bifosfoglicerato al ADP para formar ATP y 3-fosfoglicerato.</p><p>Conversión del 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato.</p><p> Deshidratación del 2-fosfoglicerato para formar fosfoenolpiruvato.</p><p>  Transferencia de fosfato del fosfoenolpiruvato al ADP para formar ATP y piruvato.</p><p><em>Estas reacciones ocurren en el citoplasma de la célula y son fundamentales para la producción de energía a través de la degradación de la glucosa.</em></p><p><a rel="noopener noreferrer nofollow" href="https://www.canva.com/design/DAGEJIXjT-M/0gR3zQpRGMPrnUFfT3FiWA/edit?utm_content=DAGEJIXjT-M&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link2&amp;utm_source=sharebutton">https://www.canva.com/design/DAGEJIXjT-M/0gR3zQpRGMPrnUFfT3FiWA/edit?utm_content=DAGEJIXjT-M&amp;utm_campaign=designshare&amp;utm_medium=link2&amp;utm_source=sharebutton</a></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p><p><br></p>]]></description>
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         <title>GLUCÓLISIS</title>
         <author></author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title>SÍNTESIS DE COLESTEROL</title>
         <author></author>
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         <title>BIOSÍNTESIS DE AMINOÁCIDOS RAMIFICADOS</title>
         <author></author>
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         <title>SINTESIS DE COLESTEROL</title>
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         <link>https://padlet.com/karitolozano2014/z3arywhtufe81zda/wish/2989354178</link>
         <description><![CDATA[<p> Participan varias enzimas que desempeñan funciones específicas. Algunas de estas enzimas incluyen la HMG-CoA reductasa, que es una enzima clave en la etapa temprana de la vía de síntesis del colesterol. También están la mevalonato quinasa, la esqualeno sintasa, la lanosterol sintasa, entre otras.</p><p>Estas enzimas se clasifican de acuerdo con su función en la síntesis del colesterol, como enzimas reguladoras, enzimas limitantes de velocidad y enzimas catalíticas. Cada una juega un papel crucial en el proceso global de síntesis del colesterol.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-12 14:15:36 UTC</pubDate>
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         <title>BIOSÍNTESIS DE ÁCIDOS RAMIFICADOS</title>
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         <link>https://padlet.com/karitolozano2014/z3arywhtufe81zda/wish/2989354912</link>
         <description><![CDATA[<p>En la biosíntesis de ácidos ramificados, las enzimas desempeñan un papel crucial en la producción de estos ácidos grasos esenciales. Algunas de las enzimas clave en este proceso incluyen la acetolactato sintasa, la dihidroxiácido deshidratasa y la alfa-acetolactato decarboxilasa.</p><p>Estas enzimas se clasifican de acuerdo con su función en la biosíntesis de ácidos ramificados, como enzimas catalíticas que participan directamente en las reacciones químicas específicas que conducen a la formación de los ácidos grasos ramificados.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-05-12 14:16:53 UTC</pubDate>
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