Relier Pairs MetabolismoVersion en ligne rutas metabólicas blabla par Regina Romero 1 Si hay mucho NADPH 2 El flujo de carbono se cuantifica 3 Aplicaciones biotecnológicas de flujo de carbono 4 Si hay mucha demanda de lípidos 5 Ciclo de Krebs 6 Fermentación 7 La distribución de carbono en la célula se da por 8 Ruta metabólica primaria 9 Flujo de carbono 10 Rutas metabólicas primarias 11 Vía de las pentosas fosfato 12 Ejemplos rutas metabólicas primarias 13 Si hay agotamiento de O2 14 Glucólisis se reduce el flujo de carbono por vía de las pentosas fosfato con tasas: consumo glucosa, producción CO2, lactato. Técnicas avanzadas como 13C-Metabolic Flux Analysis (MFA) rastreando carbonos con precisión degradación de glucosa para la producción de ATP y moléculas reductoras NADH movimiento y transforación de los átomos de C dentro de las células a través de las rutas metabólicas durante el metabolismo. generación NADPH (síntesis á. grasos) y ribosa-5-fosfato (precursor de nucleótidos) obtener energía (de la cadena de transporte de e), α-cetoglutarato (form aminoácidos), citrato, oxalacetato, liberación CO2 se activa la fermentación vías donde el flujo de carbono se concentra inicialmente, procesan los sustratos base (glucosa, lactosa) optimización cultivos, ingeniería genética metabólica, diagnóstico metabólico en células humanas Glucólisis, ciclo de Krebs, vía de las pentosas fosfato, fermentación y gluconeogénesis (en algunas condiciones) secuencia ordenada de rx catalizadas por enzimas, convirtiendo nutrientes básicos en compuestos para supervivencia, crecimiento y reproducción. obtención de energía cuando no hay O2 presente, produce NAD+ hay más flujo por acetil-coA Disponibilidad de O2, tipo y cantidad de sustrato, fase de crecimiento (Log y estacionaria), demanda de energía o precursores biosintéticos 1 Vías anabólicas 2 Ciclo de Krebs 3 Beta oxidación de ácidos grasos 4 Síntesis de proteínas 5 Vías catabólicas 6 La homeostasis de las vías 7 Definición vía metabólica 8 El ciclo de Krebs y la cadena respiratoria ocurre en 9 Vías de eliminación de desechos 10 La síntesis de lípidos ocurre en 11 Enzimas específicas 12 Ejemplos de puntos de control 13 Regulación de las vías 14 Síntesis de lípidos 15 Puntos de control 16 Vías de almacenamiento 17 La glucólisis ocurre en 18 Glucólisis 19 Vías de movilización 20 Reacciones reversibles 21 Reacciones irreversibles glucogenólisis, lipólisis urea, fermentación láctica, o descarboxilaciones eliminan compuestos tóxicos como amoniaco, CO2 o ácido láctico. el retículo endoplásmico el control alostérico, el control hormonal, la disponibilidad de sustratos Fosfofructoquinasa-1 en glucólisis. Isocitrato deshidrogenasa en el ciclo de Krebs. glucogénesis, lipogénesis vía catabólica en mitocondria, cada ciclo elimina un fragmento de dos C (acetil-CoA) de la cadena de á. graso, se descompone y entra a ciclo de Krebs. De degradación. La energía en los enlaces de las moléculas complejas, se libera y extrae en formas que impulsan el trabajo de la célula. las vías se activan o inhiben según la necesidad celular. Participan en respuestas a cambios de nutrientes, hormonas o estrés. reacciones irreversibles donde la célula regula el flujo metabólico la mitocondria pueden ir en ambas direcciones, permitiendo flexibilidad para adaptarse a diferentes condiciones. ruta anabólica, ácidos grasos y lípidos a partir de moléculas como acetil-CoA. Se da en el citoplasma y el retículo endoplásmico. ocurren en un sentido y suelen ser los puntos de control de la vía, donde la célula decide si continúa o detiene el proceso. De construcción. Se realizan continuamente y utilizan energía contenida en el ATP. vía anabólica que ocurre en los ribosomas (citoplasma o RER), donde se unen aminoácidos para formar proteínas, usando energía del ATP. ruta catabólica en citoplasma, donde la glucosa (6 carbonos) se transforma en 2 piruvatos (3 carbonos). Genera energía rápida: ATP y NADH. el citoplasma determinan la dirección y velocidad de cada paso, y su presencia está codificada por genes específicos del genoma del organismo Serie de reacciones químicas conectadas que se alimentan unas a otras. moléculas de inicio---moléculas intermedias>productos. vía catabólica mitocondrial que oxida el piruvato para obtener NADH y FADH2, que alimentarán la cadena respiratoria para generar ATP. 1 Vías primarias 2 Metabolitos secundarios 3 Balance de masa 4 Vías secundarias 5 Tipos de MFA 6 Funciones vías secundarias 7 Ejemplos de vías primarias 8 Tipo de análisis 9 Flux Balance Analysis (FBA) 10 Vías metabólicas centrales 11 MFA clásico 12 13C-MFA 13 Ejemplos vías secundarias 14 Flujo metabólico 15 El análisis se realiza con biosíntesis de aminoácidos, ácidos nucleicos (DNA, RNA), síntesis de lípidos y polisacáridos estructurales, glicólisis, ciclo de Krebs, pentosas serie de reacciones químicas interconectadas dentro de las células, para generar energía y moléculas necesarias rx químicas que producen compuestos orgánicos no esenciales para crecimiento y desarrollo de una célula u organismo Clásico: balances de masa y datos experimentales. (13C): distribución isotópica p/ más resolución interna. Dinámico: Considera cambios en el tiempo. Determinístico: Basado en balances y mediciones fijas. Isotópico (13C-MFA): Usa trazadores con C-13 para mapear rutas internas con mayor precisión. se basa en el principio de conservación de la masa. Para cada metabolito, la suma de tasas de entrada = suma de tasas de salida tasa a la que los metabolitos son transformados dentro de la red metabólica de una célula o sistema biológico moléculas marcadas con isótopos estables para el rastreo del movimiento de los átomos por las rutas metabólicas internas vía del ácido shikímico, ácido mevalónico y ácido malónico modelo computacional que predice flujos metabólicos sin uso de datos experimentales directos, suposiciones sobre edo. estacionario señalización, supervivencia, ventajas competitivas, comunicación modelar la red metabólica de una célula y calcular los flujos modelos estequiométricos, Cuánto sustrato entra Cuanto producto sale Conocer condiciones Sistema de ecuaciones lineales. Entrada-salida=acumulación rx químicas que producen compuestos orgánicos para el crecimiento y desarrollo de una célula u organismo se producen en fase estacionaria, químicamente muy variados (alcaloides, flavonoides, terpenos).