Glucogénesis Resumen PDF

Title Glucogénesis Resumen
Course Bioquímica Clínica
Institution Universidad Veracruzana
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Summary

Describir los siguientes enunciados, utilizando al menos dos libros de bioquímica, al final de la descripción escribir la bibliografía.I. Funciones de la GlucogénesisSe conoce como glucogénesis a la generación o formación de glucógeno.→ El glucógeno es la forma principal de almacenamiento de carbohi...


Description

Describir los siguientes enunciados, utilizando al menos dos libros de bioquímica, al final de la descripción escribir la bibliografía. I.

Funciones de la Glucogénesis

Se conoce como glucogénesis a la generación o formación de glucógeno. → El glucógeno es la forma principal de almacenamiento de carbohidratos en los animales y corresponde al almidón en las plantas. Se encuentra en proporción mayor en el hígado (hasta 6%) y en el músculo, donde rara vez excede del 1%. Es un polímero ramificado de glucosa. o La función del glucógeno muscular es actuar como una fuente de fácil disponibilidad de unidades de hexosa para la glucólisis dentro del propio músculo. o La síntesis de glucógeno ocurre después de una comida, cuando la concentración sanguínea de glucosa se eleva. Después de ingerir una comida con carbohidratos ocurre la glucogénesis hepática. II. En la Vía Metabólica de la Glucogénesis describir los siguientes pasos: 1. Activación de la glucosa. Al igual que en la glucólisis, la glucosa se fosforila a glucosa-6-fosfato, catalizada por la hexocinasa en el músculo y glucocinasa en el hígado. La glucosa-6-fosfato se isomeriza a glucosa-1-fosfato por la fosfoglucomutasa. La enzima en sí misma está fosforilada, y el grupo fosfato participa en una reacción reversible en la que la glucosa 1,6-bisfosfato es un intermediario.

A continuación, la glucosa-1-fosfato reacciona con la uridina trifosfato (UTP, uridine triphosphate) para formar el nucleótido activo uridina difosfato de glucosa (UDPGlc, uridine diphosphate glucose) y pirofosfato, catalizado por la UDPGlc pirofosforilasa. La reacción continúa en la dirección de la formación de UDPGlc porque la pirofosfatasa cataliza la hidrólisis de pirofosfato a 2× fosfato, eliminando así uno de los productos de la reacción.

La UDPGlc pirofosforilasa tiene una Km baja para glucosa-1-fosfato y está presente en cantidades relativamente grandes, por lo que no es un paso regulador en la síntesis de glucógeno. En el segundo paso en la formación de glucógeno la UDPglucosa es transferida al extremo no reductor de la glucosa terminal formando enlaces (1 → 4) entre el átomo 1 del residuo glucosílico añadido y el 4-hidróxilo del residuo glucosa de la cadena. La reacción es catalizada por la glucógeno sintasa:

La UDP-glucosa es la forma de glucosa activada para la síntesis de glucógeno. 2. La acción enzimática de la Glucógeno Sintasa. La glucógeno sintasa cataliza la formación de un enlace glucosilo entre el C-1 de la glucosa del UDPGlc y el C-4 de un residuo de glucosa terminal de glucógeno, lo que libera difosfato de uridina (UDP). La adición de un residuo de glucosa a una cadena de glucógeno preexistente, o “cebador”, ocurre en el extremo externo, no reductor, de la molécula, de modo que las ramas de la molécula de glucógeno quedan alargadas conforme se forman enlaces 1-4 sucesivos.





III. →

3. La enzima ramificante. Transporta 6 o 7 unidades de amilosa al carbono 6 de la glucosa del extremo creciente, por lo que la molécula de glucógeno naciente presenta dos extremos de crecimiento. Al multiplicarse la acción de la transglucosilasa o enzima ramificante se multiplican los extremos de crecimiento del polisacárido. Las ramas crecen mediante adiciones extra de unidades 1-4-glucosilo y ramificación adicional. Cuando una cadena en crecimiento contiene al menos 11 residuos de glucosa, la enzima ramificada transfiere una parte de la cadena 1 → 4 (al menos seis residuos de glucosa) a una cadena vecina para formar un enlace 1 → 6, estableciendo un punto de ramificación. Las ramas crecen por adiciones de unidades de 1 → 4-glucosilo y ramificaciones adicionales. Regulación del metabolismo de la Gluc Glucogénesis ogénesis La insulina o Transporta 6 o 7 unidades de amilosa al carbono 6 de la glucosa del extremo creciente, por lo que la molécula de glucógeno naciente presenta dos extremos de crecimiento. Al multiplicarse la acción de la transglucosilasa o

enzima ramificante se multiplican los extremos de crecimiento del polisacárido. Las ramas crecen mediante adiciones extra de unidades 1-4glucosilo y ramificación adicional. o Cuando una cadena en crecimiento contiene al menos 11 residuos de glucosa, la enzima ramificada transfiere una parte de la cadena 1 → 4 (al menos seis residuos de glucosa) a una cadena vecina para formar un enlace 1 → 6, estableciendo un punto de ramificación. Las ramas crecen por adiciones de unidades de 1 → 4-glucosilo y ramificaciones adicionales....


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