GLUCÓLISIS Y GLUCONEOGÉNESIS€¦ · REGULACION DE LAS ENZIMAS CLAVE DE LA GLUCÓLISIS...

Preview:

Citation preview

GLUCÓLISIS Y

GLUCONEOGÉNESIS

ESQUEMA

GENERAL

DE LA

GLUCÓLISIS

Vía de Embden-Meyerhof

La HK puede fosforilar también a la fructosa. El hígado contiene

además una glucoquinasa con un Km para glucosa mucho mayor, que

le sirve para captar cantidades grandes de glucosa, cuando es

abundante, para formar glucógeno.

La hexoquinasa

La fosfohexosa isomerasa

La fosfofructoquinasa 1

La aldolasa

Se forma un intermediario enediol, que es protegido por el cierre del sitio activo,

evitando su hidrólisis y permitiendo la isomerización, que sería mucho mas lenta.

La gliceraldehido 3-fosfato dehidrogenasa

Mecanismo de reacción de la

gliceraldehido 3-P dehidrogenasa

La fosfoglicerato quinasa

Esta reacción es una fosforilación a nivel de sustrato

La fosfoglicerato mutasa (que requiere cantidades catalíticas de

2,3-bisfosfoglicerato) , la enolasa y la piruvato quinasa

La conversión anaeróbica de glucosa en 2 moléculas de piruvato libera una energía de -23 kcal/mol.

La fermentación láctica

La fermentación alcohólica

La fructosa entra en

la glucólisis a través

de la fructoquinasa,

que da F-1-P, que

por la F-1-P aldolasa

da DHAP y

gliceraldehído, que

se fosforila por la

triosa quinasa. Esto

sucede en el hígado;

en el músculo entra

en la glucólisis por

la hexoquinasa.

La galactosa da

Galactosa 1-P por la

galactoquinasa; la

Gal-1P reacciona

con el UDPG por la

Gal-1P uridil

transferasa, que da

UDP-Gal, que se

transforma en UDPG

por la UDP-Gal

epimerasa.

Regulación de la

Glucólisis

La glucólisis se regula a través de la

regulación alostérica de las tres enzimas

virtualmente irreversibles (HK, PFK y PK), y

de la fosforilación y defosforilación de la

fructosa 2,6-bisfosfato sintetasa/fosfatasa y

la piruvato quinasa

REGULACION DE LAS ENZIMAS CLAVE DE LA

GLUCÓLISIS

HEXOQUINASA:

Inhibición por glucosa 6-fosfato

FOSFOFRUCTOQUINASA:

Inhibición por ATP, citrato (que potencia la inhibición por ATP) y H+

Activación por Fructosa 2,6-bisfosfato y AMP (que contrarrestan

la inhibición por ATP)

PIRUVATO QUINASA:

Inhibición por ATP y L-alanina

Activación por Fructosa 1,6-bisfosfato

INHIBICIÓN DE LA FOSFOFRUCTOQUINASA POR ATP

PFK-2

Sintetizada por la fosfofructoquinasa 2

La fosfofructoquinasa 2 es una enzima bifuncional

GLUCONEOGÉNESIS

Tiene lugar en el hígado, y en menor grado en el

riñón.

Los precursores no carbohidratos mas

importantes son el lactato (LDH), algunos

aminoácidos (que llegan a intermediarios del Ciclo

de Krebs) y el glicerol, proveniente de la hidrólisis

de los triacilgliceroles (entra al nivel de la

dihidroxi acetona fosfato).

Comparación de

la glucólisis (en

rojo) y la

gluconeogénesis

(en azul).

Activada por

acetil-CoA

En otros organismos,

como la levadura de

panadería, utiliza ATP.

El piruvato entra en la

mitocondria y se

carboxila por la

carboxilasa pirúvica. El

oxaloacetato se reduce a

L-malato y este es

transportado al citosol,

donde la carboxiquinasa

fosfoenolpirúvica lo

convierte en fosfoenol

piruvato, que sigue la via

gluconeogenética.

Recommended