Glucolisis
Enviado por adryanacriss94 • 24 de Agosto de 2014 • 1.137 Palabras (5 Páginas) • 462 Visitas
GLUCÓLISIS
Es la ruta metabólica mediante la que se degrada la glucosa hasta dos moléculas de piruvato, a la vez que se produce energía en forma de ATP y de NADH. La ruta está formada por diez reacciones enzimáticas,
Es una ruta metabólica universalmente distribuida en todos los organismos y células.
Su principal función es la degradación de glucosa y otros monosacáridos para la obtención de energía.
- Fases o etapas:
a) Preparatoria: Cuatro reacciones: dos son de fosforilación y consumen 2 ATP por molécula de glucosa. la ruptura de la hexosa produce 2 triosas, que acaban en 2 moléculas de gliceraldehido-3-P.
b) De beneficios: Oxidación del gliceraldehido-3-fosfato (x 2) hasta piruvato (x 2) y formación acoplada de ATP en 2 de las reacciones, en total se forman 4 ATP y 2 NADH.
- 10 Reacciones:* Tres irreversibles, que van a soportar la regulación de la vía. Son esas tres reacciones, junto a la catalizada por la fosfoglicerato quinasa (7), las que son fuertemente exergónicas.
* Siete reversibles, que actuarán en ambos sentidos, pero que se producirán en sentido glucolítico cuando la célula requiera energía (ATP) y disponga de glucosa para degradarla.
Tipos de Reacciones en la Glucolisis: 5 tipos diferentes de reacciones:
1.-Transferencia de fosforilo: se transfiere un grupo fosforilo desde el ATP a un
intermedio glucolítico, o desde un intermedio glucolítico hasta el ADP, catalizadas
por una kinasa.
2.-Desplazamiento del fosforilo: un grupo fosforilo es desplazado desde un átomo de
oxígeno a otro dentro de la molécula por una mutasa.
3.- Isomerizacion: la conversión de una cetosa en una aldosa, o a la inversa, por una
isomerasa.
4.- Deshidración: la separación de una molécula de agua por una dehidratasa.
5. Ruptura aldólica: la ruptura de un enlace C-C en un proceso inverso de la condensación aldólica por una
aldolasa.
• Los intermedios fosforilados tienen gran importancia en la marcha de la ruta. Los acil-fosfatos (1,3-BPG) y los enolfosfatos
(PEP) poseen un alto potencial de transferencia de grupos fosfato. Se forman en reacciones endergónicas
y después donan el fosforilo a otros compuestos en reacciones muy exergónicas y así se favorece la ruta.
• * El 2,3-BPG, efector alostérico de la Hemoglobina, se forma a partir del 1,3-BPG, metabolito de la segunda fase de
la glucolisis, por la acción de la enzima bisfosfoglicerato mutasa. Las mutasas (por ejemplo: bisfosfoglicerato
mutasa) actúan a través de intermediarios bisfosfato.
Regulación de la glucolisis:
1.- La hexoquinasa es inhibida por el producto de la reacción, la G-6-P y activada por Pi. La isoenzima de la
hexoquinasa en hígado se llama glucoquinasa y tiene menor afinidad por la glucosa que la HK, luego tendrá una KM
más alta.
2.- La fosfofructoquinasa 1 (PFK1) es la enzima clave en el control de la glucolisis; es una enzima alostérica y está
regulada por metabolitos activadores (F-2,6-BP, AMP) y otros
inhibidores (ATP, citrato, H+).
3.- La piruvato quinasa es inhibida por el ATP, ALA,
Acetil-CoA y los ácidos grasos de cadena larga. Los últimos
pueden proporcionar ATP a través del Ciclo de Krebs. Es
activada por F1,6-BP. En hígado es inhibida por fosforilación.
CICLO DE KREBS
El ciclo de Krebs (de los acidos tricarboxilicos o del acido citrico) es una via metabolica presente en todas las celulas aerobias, es decir, las que utilizan oxigeno como aceptor final de electrones en la respiración celular. En los organismos aerobios las rutas metabolicas responsables de la degradacion de los glucidos, acidos grasos y aminoacidos convergen en el ciclo de Krebs, que a su vez aporta poder reductor a la cadena respiratoria y libera CO2.
El metabolismo oxidativo de glúcidos, grasas y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas,
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