Metabolismo Anabólico de las Proteínas

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Metabolismo Anabólico de las Proteínas.

1. Ciclo de las Pentosas

3. Biosíntesis a partir de 3-fosfogliceratoSíntesis de la Serina y Glicina

Fosfoglicerato deshidrogenasa.

Fosfoserina amino transferasa

Fosfoserina fosfatasa

Síntesis de la Cisteína

Metionina- SAM - S adenosil homocisteina

4. Síntesis de Tirosina a partir de Fenilalanina.

La tirosina, en el cuerpo humano y en la mayoría de los mamíferos se sintetiza a partir de fenilalanina (un aminoácido esencial). En esta reacción ocurre una hidroxilación al carbono número 3 del anillo aromático, reacción mediada por la fenilalanina hidroxilasa, esta enzima requiere de un cofactor, la tetrahidrobiopterina.

5. Biosíntesis a partir del Piruvato.

Síntesis de la Alanina:

• Mecanismo del músculo esquelético para eliminar el nitrógeno y reabastece su suministro de energía.

• La oxidación de la glucosa produce piruvato que puede experimentar una transaminación a alanina.

• Esta reacción es catalizada por la alanina transaminasa, ALT

• En períodos de ayuno, la proteína del músculo esquelético es degradada por el valor de energía de los carbones de los aminoácidos. La alanina entonces entra en la corriente sanguínea y es transportada al hígado.

• Dentro del hígado la alanina se convierte de nuevo a piruvato que es entonces una fuente de átomos de carbono para la gluconeogénesis.

• La glucosa recién formada entra a la sangre para ser entregada de nuevo al músculo.

• El grupo amino transportado desde el músculo al hígado en forma de alanina es convertido a urea en el ciclo de la urea y es excretado.

6. Biosíntesis a partir del α-cetoglutarato

Síntesis de la GlutaminaSíntesis del Glutamato

Glutamato deshidrogenasa

Síntesis de la Prolina

Glutamato quinasa

G-glutamil fosfato

G-glutamil fosfafo deshidrogenasa

D-pirrolina-5-carboxilato

Pirrolina corboxilato reductasa

7. Biosíntesis a partir del Oxaloacetato.

Síntesis del Aspartato y Aspargina:

PAPER“La Glicación y la Glicoxidación en las

lipoproteinas”• Los pacientes diabéticos, y por tanto con cifras de glucemias

superiores a la normal presentan alteraciones cuantitativas y cualitativas en sus lipoproteínas que supone una modificación en su comportamiento metabólico y con ello en la génesis de la placa de ateroma.

• Es conocido que un aumento de los niveles de glucosa mantenido en el tiempo produce la glicación no enzimática de proteínas circulantes

• En las estructuras lipoproteínas, este fenómeno de glicación no enzimática también se puede producir sobre su porción fosfolipídica y generar un estrés oxidativo que favorecería la lipoxidación

Paper

• La glicación y/o glicoxidación dependen de los niveles promedio de glucosa circulante, la meta principal del tratamiento de las personas con diabetes deberá ser el mantenimiento de dichos promedios en valores lo más cercanos posibles a los de personas sin diabetes.

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