Galería de mapas mentales Bioquímica Capítulo 5 Mapa mental del metabolismo del azúcar
Bioquímica Capítulo 5: Mapa mental del metabolismo de la glucosa, con una introducción detallada y una descripción completa, espero que pueda ser útil para los amigos interesados.
Editado a las 2023-12-02 09:38:35,プロジェクトマネジメントとは、専門的な知識、スキル、ツール、方法論をプロジェクト活動に適用し、限られたリソースの制約の中で、プロジェクトが設定された要件や期待を達成、またはそれ以上にできるようにするプロセスである。 この図は、プロジェクトマネジメントプロセスの8つの構成要素を包括的に示したものであり、一般的なテンプレートとして利用することができる。
プロジェクトマネジメントとは、専門的な知識、スキル、ツール、方法論をプロジェクト活動に適用し、限られたリソースの制約の中で、プロジェクトが設定された要件や期待を達成、またはそれ以上にできるようにするプロセスである。 この図は、プロジェクトマネジメントプロセスの8つの構成要素を包括的に示したものであり、一般的なテンプレートとして利用することができる。
世界的に著名な科学者、航空力学者、中国有人宇宙飛行の創始者、中国科学院および中国工程院の院士、「二元一星勲章」受章者、「中国宇宙飛行の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケットの王」として知られる。 中国宇宙の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケット王」として知られる。
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プロジェクトマネジメントとは、専門的な知識、スキル、ツール、方法論をプロジェクト活動に適用し、限られたリソースの制約の中で、プロジェクトが設定された要件や期待を達成、またはそれ以上にできるようにするプロセスである。 この図は、プロジェクトマネジメントプロセスの8つの構成要素を包括的に示したものであり、一般的なテンプレートとして利用することができる。
世界的に著名な科学者、航空力学者、中国有人宇宙飛行の創始者、中国科学院および中国工程院の院士、「二元一星勲章」受章者、「中国宇宙飛行の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケットの王」として知られる。 中国宇宙の父」、「中国ミサイルの父」、「中国自動制御の父」、「ロケット王」として知られる。
Metabolismo de la glucosa
descomponer
oxidación anaeróbica
en el citoplasma
Glucólisis
enzima clave
Fosfofructocinasa-1
Lo más importante para regular la tasa de glucólisis.
ajuste alostérico
inhibición
atp
Inhibe enzimas clave excepto la hexoquinasa.
ácido cítrico
activación
AMPERIO
ADP
Fructosa 1,6-bifosfato
Promoción de productos poco comunes, comentarios positivos.
Fructosa 2,6-bifosfato
El activador alostérico más fuerte
Regulación hormonal
inhibición
glucagón
piruvato quinasa
ajuste alostérico
inhibición
atp
Alanina (intrahepática)
activación
Fructosa 1,6-bifosfato
regulación química
inhibición
Proteína quinasa A, proteína quinasa calmodulina dependiente de Cα
Fosforilación
glucagón
proteína quinasa A activada
hexoquinasa
ajuste alostérico
inhibición
Glucosa-6-fosfato
Acil-CoA graso de cadena larga
paso clave
Fosforilación de glucosa para formar glucosa-6-fosfato.
hexoquinasa
glucocinasa
Hígado (tipo IV)
Alta especificidad
ajustar
regulación química
activación
insulina
isoenzima
Consumir una parte de ATP
La glucosa-6-fosfato se convierte en fructosa-6-fosfato
hexosa isomerasa
heterogeneidad que no consume energía
Mg participa en reacciones reversibles.
Fosforilación de fructosa-6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato
Fosfofructocinasa-1
Lo más importante para regular la tasa de glucólisis.
Consumir una parte de ATP
La fructosa 1,6-bifosfato se escinde en dos moléculas de triosa fosfato.
aldolasa
producto
fosfato de dihidroxiacetona
3-fosfoglicerol
División: cortada en la cintura, dividida en dos
Oxidación del fosfato de 3-gliceraldehído a ácido 1,3-bisfosfoglicérico
Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa
cofactor
NAD+
Generar NADH H
para el ciclo del ácido láctico
Fosforilación a nivel de sustrato de 1,3-bisfosfoglicerato en 3-fosfoglicerato
fosfoglicerato quinasa
Generar ATP
Fosforilación a nivel de sustrato de fosfoenolpiruvato a piruvato
piruvato quinasa
Generar ATP
productos intermedios importantes
fosfato de dihidroxiacetona
Convertir a alfa-glicerol fosfato
Vinculación del metabolismo de la glucosa y el metabolismo de las grasas
Dos fosforilación consumen 2ATP.
La fosforilación a nivel de dos sustratos genera 4ATP
Una deshidrogenación produce 2 (NADH H)
Producción neta de 2ATP, 2NADH
Lactofermentación
El piruvato se reduce a ácido láctico.
lactato deshidrogenasa
cofactor
NAD+
Consumir NADH
deshidrogenación por glucólisis
significado fisiológico
Función rápida en condiciones anaeróbicas.
contracción muscular
La gente viene a la meseta.
Ciertas células obtienen energía con un suministro normal de oxígeno.
glóbulos rojos sin mitocondrias
células metabólicamente activas
Retina, nervios, médula renal, tracto gastrointestinal, piel, etc.
En algunos casos, el cuerpo obtiene energía.
Etapa preparatoria para la oxidación aeróbica del azúcar, la mayor parte del proceso inverso de la gluconeogénesis.
Oxidación aeróbica
enzima clave
Glucólisis
Fosfofructocinasa-1
piruvato quinasa
hexoquinasa
Glucólisis oxidativa anaeróbica
Descarboxilación oxidativa de piruvato a acetil-CoA
complejo de piruvato deshidrogenasa
ajuste alostérico
inhibición
atp
Acetil CoA NADH
activación
AMPERIO
Coenzima A NAD
modificación química
inhibición
Fosforilación
activación
desfosforilación
California
ciclo del ácido tricarboxílico
isocitrato deshidrogenasa
ajuste alostérico
inhibición
atp
activación
ADP
modificación química
activación
California
Complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa
ajuste alostérico
inhibición
Succinil CoA
modificación química
activación
California
citrato sintasa
ajuste alostérico
inhibición
ácido cítrico
NADH
atp
activación
Acetil-CoA, oxaloacetato
ADP
paso clave
Glucólisis
citoplasma
Dos fosforilación consumen 2ATP.
La fosforilación a nivel de dos sustratos genera 4ATP
Una deshidrogenación produce 2 (NADH H)
Producción neta de 2ATP, 2NADH
Descarboxilación oxidativa de piruvato a acetil-CoA
mitocondrias
complejo de piruvato deshidrogenasa
cofactor
FAD, NAD, CoA, ácido lipoico, pirofosfato de tiamina
Generar 2NADH H
ciclo del ácido cítrico
mitocondrias
Oxalacetato de acetil CoA – Ácido cítrico
citrato sintasa
Descarboxilación oxidativa de isocitrato - α-cetoglutarato
isocitrato deshidrogenasa
cofactor
NAD
CO2 producido (NADH H)
Descarboxilación oxidativa de α-cetoglutarato – succinil-CoA
Complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa
cofactor
NAD
CO2 producido (NADH H)
Dos descarboxilaciones oxidativas.
Fosforilación a nivel de sustrato de succinil-CoA - succinato
succinil-CoA sintetasa
Generar ATP o GTP
Deshidrogenación del ácido succínico - ácido fumárico
succinato deshidrogenasa
La única enzima del ciclo de Krebs que se une a la membrana interna.
cofactor
MODA
Generar FADH2
Oxidado a través de la cadena de transporte de electrones.
Genera 1,5 moléculas de ATP.
Deshidrogenación de malato - oxaloacetato
malato deshidrogenasa
cofactor
NAD
Cuatro deshidrogenaciones (3NADH, 1FADH2) Dos descarboxilaciones (2CO2) Una fosforilación a nivel de sustrato (GTP/ATP)
atp
Glucólisis
2ATP
2NADH
3ATP
5ATP
Citoplasma-mitocondrias
Descarboxilación oxidativa de piruvato a acetil-CoA
2NADH
5ATP
ciclo del ácido cítrico
2ATP
6NADH
15ATP
2FADH2
3ATP
Una molécula de glucosa - 30/32ATP
vía pentosa fosfato
citoplasma
enzima clave
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
inhibición alostérica
NADPH
paso clave
Oxidación
Deshidrogenación de glucosa-6-fosfato - 6-fosfogluconolactona
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
Generar NADPH
Descarboxilación oxidativa de 6-fosfogluconato a ribulosa-5-fosfato
Genera NADPH y CO2
Generar 2NADPH 1ribosa-5-fosfato 1CO2
transferencia de grupo
Pentosa 3-fosfato - 2-fructosa-6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato
generar fosfato de hexosa fosfato de triosa
almacenar
glucógeno
músculo del hígado citoplasma
Síntesis de glucógeno
enzima clave
glucógeno sintasa
modificación química
inhibición
Fosforilación
alotipo
activación
Glucosa-6-fosfato
glucogenólisis
enzima clave
glucógeno fosforilasa
modificación química
activación
Fosforilación
síntesis
gluconeogénesis
enzima clave
piruvato carboxilasa
alotipo
activación
Acetil CoA
fosfoenolpiruvato quinasa
Promover
glucagón
inhibición
insulina
Fructosa difosfato quinasa-1
Glucosa-6-fosfatasa
paso clave
Piruvato - oxaloacetato
mitocondrias
piruvato carboxilasa
Consumo de ATP y CO2
El oxalacetato sale de las mitocondrias.
Transportado vía malato
Hay transporte de NADH desde las mitocondrias al citoplasma.
Transporte mediante aspartato
Oxalacetato-fosfoenolpiruvato
fosfoenolpiruvato quinasa
Consumo de GTP, producción de CO2
Fructosa-1,6-bifosfato - Fructosa-6-fosfato
Fructosa difosfato quinasa-1
Glucosa-6 Fosfato – Glucosa
Glucosa-6-fosfatasa
citoplasma
ciclo del sustrato
Fructosa-1,6-bifosfato - Fructosa-6-fosfato
Fructosa-2,6-bifosfato, AMP
Fosfoenolpiruvato - Piruvato
Fructosa-1,6-bifosfato, acetil-CoA
interconectado Fructosa-1,6-bifosfato hormona
ciclo del ácido láctico
entre los músculos y el hígado
significado fisiológico
Mantener la estabilidad del azúcar en sangre.
reservas de glucógeno hepático
Gluconeogénesis renal: mantenimiento del equilibrio ácido-base
Mejor ser diferente que igual Tigre y tigre hacen las paces Luchar juntos contra el tigre. Dos tigres y uno capaz
ciclo del ácido tricarboxílico
No genere ATP cuando KCN esté presente
Ácido glutámico, alanina
Bypass de 2,3-bisfosfoglicerato
Regula la capacidad de transporte de oxígeno de la hemoglobina.
piruvato
Vía generadora
ruta de consumo
Fosfofructocinasa-1
activador alostérico
AMP, ADP, fructosa-1,6-bifosfato y fructosa-2,6-bifosfato
"Enzimas" en el metabolismo del azúcar.
Reversible con "glicerina"
Con "ácido pirúvico" irreversible
fosforilación a nivel de sustrato
hexoquinasa
Activar la glucosa para participar en la reacción.
alfa-amilasa
glucógeno
síntesis
hormona
Promover
insulina
subtema
alotipo
activación
Glucosa-6-fosfato
descomponer
glucógeno hepático
hormona
Promover
glucagón
alotipo
inhibición
glucosa
glucógeno muscular
hormona
Promover
Adrenalina
alotipo
activación
AMPERIO
inhibición
atp
Glucosa-6-fosfato
unidad subcelular
enfocar
coenzima deshidrogenasa
NAD
Gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa
lactato deshidrogenasa
isocitrato deshidrogenasa
malato deshidrogenasa
complejo de piruvato deshidrogenasa
MODA
succinato deshidrogenasa
complejo de piruvato deshidrogenasa
NADP
Glucosa-6-fosfato deshidrogenasa
cambios de atp
material de partida, producto final
Enzimas clave y su regulación.
ajuste alostérico
reactivo, sustrato, activación
producto, inhibición
La única excepción es que la fructosa-1,6-bifosfato activa alostéricamente la fosfofructoquinasa-1.
regulación química
Fosforilación: inhibición de enzimas implicadas en la reducción del azúcar en sangre.
sin reglas, memoria
paso de deshidrogenación, paso de oxidación
fosforilación a nivel de sustrato