Bueno "futuros enfermer@s", llegamos al último tema dedicado a las rutas metabólicas de los hidratos de carbono.
Esta vía proporciona; poder
reductor para las oxidaciones, ribosa – 5 P (precursor para la síntesis de
ribonucleótidos) y también puede proporcionar energía.
Un nucleótido está formado por:
1 Ác. Fosfórico +1 molécula de
ribosa o desoxirribosa +1 base nitrogenada (A,T,G,C,U)
La síntesis y degradación de
ácidos nucleicos se lleva a cabo mediante la ruta de las pentosas fosfato. En
algunos puntos de esta ruta se obtienen intermediarios para la glucolisis que
pueden ser retirados de la ruta de las pentosas fosfato e incorporados a un
proceso de gluconeogénesis de las células. Estos intermediarios de la
glucolisis también pueden participar en la ruta de las pentosas fosfato para
obtener poder reductor. La ruta de las pentosas fosfato también es utilizada en
los proceso catabólicos del ARN y para obtener poder reductor que se empleará
para convertir a las moléculas de ribosa en moléculas de desoxirribosa; por eso
en el proceso de síntesis de DNA es importante que existan moléculas de NADH +
H+ para que pueda duplicarse el DNA.
Esta ruta parte de glucosa
fosforilada en C6 , glucosa– 6 P, esta entra en las células y
se fosforila para ser detenida. A partir de aquí se diferencian dos fases:
- FASE OXIDATIVA. Procesos de 2 oxidación-reducción, 1 descarboxilación, se forma NADH + H+. Va desde glucosa– 6 P hasta ribulosa– 5 P, esta no puede acumularse y es degradada en la pase no oxidativa. Se pretende obtener poder reductor y una pentosa.
2. FASE NO OXIDATIVA. Partiendo de ribulosa– 5 P y siguiendo unos pasos alternativos se generan intermediarios. A partir de la ribulosa– 5 P que procede de la fase oxidativa, se genera Gliceraldehído – 3 P y Fructosa– 6 P. El gliceraldehído– 3 P unido a Dihidroxifosfato puede regenerarse a glucosa– 6 P. La fructosa– 6 P mediante un proceso de isomerización puede convertirse en glucosa– 6 P.
Proceso
Partimos de glucosa- 6 P,
mediante un proceso de óxido-reducción se deshidrogena y los 2 H2
que libera en esta deshidrogenación serán captados por el NADP Þ NADH
+ H+. El NADH + H+ no se puede regenerar en la cadena de
transporte electrónico por lo que se regenera cediendo los H2 a los
procesos de síntesis. La molécula se deshidrogena todavía más para obtener más
poder reductor.
La molécula de glucosa – 6 P
mediante un proceso de descarboxilación se transforma en una pentosa, la
ribulosa -5 P. Esta es la fase oxidativa y en ella se pretende obtener poder
reductor y una pentosa. Todos estos procesos son irreversibles.
Dependiendo de las necesidades de
la célula, la ruta puede terminar aquí.
Supongamos que han sido 6 las
moléculas de glucosa – 6 P degradadas, generándose 12 moléculas de NADH + H+
y 6 moléculas de CO2 y otras 6 de ribulosa – 5 P.
Si las 12 moléculas de NADH + H+
resultan insuficientes, la ribulosa -5 P seguirá la fase no oxidativa dando
lugar a gliceraldehído – 3 P y la fructosa – 6 P, que se regenerarán y darán
lugar a glucosa – 6 P, esta volverá a deshidrogenarse y volverá de nuevo a la
ruta.
La fase no oxidativa también
puede ser utilizada para formar gliceraldehído – 3 P para dar lugar a glicerol
y éste, a su vez, forma ácidos grasos.
Estas vías también pueden aceptar
intermediarios de otras rutas para obtener por ejemplo glucosa – 6 P para la
glucolisis.
La ribulosa – 5 P catalizada por
un enzima específico se transformará en xibulosa – 5 P; pero si es catalizada
por otro enzima diferente se convierte en ribosa – 5 P. Estas dos moléculas
pueden reaccionar Þ
Sedoheptulosa – 7 P (7C )
+ Gliceraldehído – 3 P (3C )
Estas 2 también pueden reaccionar
y dar lugar a:
Eritrosa
– 4 P (4 C )
+ Fructosa – 6 P (6C )
La eritrosa – 4 P puede
reaccionar con la Xibulosa – 5 P anterior y dar:
Gliceraldehído
– 3 P + Fructosa – 6 P
Es IMPORTANTÍSMO que os sepáis muy bien este recuadro sobre las funciones de la RUTA DE LAS PENTOSAS, porque suele ser pregunta de examen.
Y aquí os dejamos otra presentación de "power point" como resumen del tema.
Ha estudiar mucho futuros enfermer@s!!!!
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