Galería de mapas mentales Mapa mental del metabolismo del azúcar.
Este es un mapa mental sobre el metabolismo del azúcar, incluida la digestión y absorción del azúcar, la oxidación aeróbica del azúcar, la síntesis y descomposición del glucógeno, etc.
Editado a las 2023-11-16 20:14:18,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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Metabolismo de la glucosa
Digestión y absorción de azúcar.
En un proceso de absorción activa que consume energía, con la cooperación del transportador de glucosa dependiente de iones de sodio (SGLT) y la ATPasa de iones de sodio/potasio, la glucosa se absorbe en las células de la mucosa del intestino delgado a lo largo del gradiente de concentración de iones de sodio y luego se libera. a la sangre, llevada a las células con la ayuda del transportador de glucosa (GLUT)
El cuerpo humano no contiene β-glucosidasa y no puede descomponer ni utilizar la celulosa.
Oxidación anaeróbica del azúcar (glucólisis, reducción de piruvato a lactato)
Glicólisis (después de la fosforilación, isomerización, escisión, deshidrogenación y fosforilación a nivel de sustrato para finalmente formar 2piruvato 2ATP 2NADH 2H)
La glucosa genera glucosa-6-fosfato (participa la hexoquinasa HK, hidroliza el ATP, requiere iones de magnesio)
La isomerización de glucosa-6-fosfato produce fructosa-6-fosfato (hexosa fosfato isomerasa, requiere iones de magnesio)
Fosforilación de fructosa-6-fosfato a fructosa-1,6-bifosfato (fosfofructoquinasa-1, requiere ATP, iones de magnesio)
La fructosa-1,6-bifosfato se escinde en dos moléculas de triosa fosfato (aldolasa, dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído 3-fosfato)
Tautomerización de dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato (triosa fosfato isomerasa, isomerización final a gliceraldehído 3-fosfato)
El gliceraldehído 3-fosfato se oxida a 1,3-bisfosfoglicerato (3-fosfato deshidrogenasa, el aceptor de hidrógeno es NADH H)
Convierte 1,3-bisfosfoglicerato en 3-fosfoglicerato (fosfoglicerato quinasa, fosforilación a nivel de sustrato para generar ATP y 3-fosfoglicerato, requiere la participación de iones de magnesio)
El 3-fosfoglicerato se convierte en 2-fosfoglicerato (fosfoglicerato mutasa, requiere iones de magnesio)
Deshidratación de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato
El piruvato de fosfodiol se convierte en piruvato (piruvato quinasa, la fosforilación a nivel de sustrato para generar ATP, requiere la participación de iones de magnesio y iones de potasio)
El piruvato se reduce a ácido láctico.
La lactato deshidrogenasa (LDH) cataliza la reducción de piruvato a lactato utilizando NADH H para donar hidrógeno.
oxidación aeróbica del azúcar
Glucólisis de glucosa para producir piruvato.
Descarboxilación oxidativa de piruvato a acetil CoA (realizada en la matriz mitocondrial)
Catalizado por el complejo de enzima piruvato deshidrogenasa clave para generar acetil CoA, NADH (2,5 ATP), H, CO2.
El acetil CoA entra en el ciclo del ácido tricarboxílico y se acopla a la fosforilación oxidativa (excepto la succinato deshidrogenasa en la membrana mitocondrial interna, el resto está en la matriz mitocondrial) (2CO2, 3NADH H, FADH2, ATP o GTP)
El acetil CoA se condensa con oxalacetato para formar ácido cítrico (citrato sintasa)
Isomerización del ácido cítrico en isocitrato (aconitasa)
La descarboxilación oxidativa del isocitrato genera α-cetoglutarato (la isocitrato deshidrogenasa oxidativa genera NADH H, que requiere la participación de iones magnesio para la primera descarboxilación)
La descarboxilación oxidativa del α-cetoglutarato genera succinil CoA (complejo α-cetoglutarato deshidrogenasa, genera NADH H, CO2, segunda descarboxilación)
La succinil-CoA se convierte en succinato (succinil-CoA sintasa, la única fosforilación a nivel de sustrato para generar ARP o GTP)
Deshidrogenación de succinato a fumarato (succinato deshidrogenasa (membrana mitocondrial interna), genera FADH2)
El ácido fumárico agrega agua para formar ácido málico (fumarasa)
Deshidrogenación de malato a oxaloacetato (malato deshidrogenasa, genera NADH H)
El significado fisiológico de la oxidación aeróbica del azúcar.
Genera 30 o 32ATP
Glucólisis: 2ATP, 2NADH H (en el citoplasma, transportados a las mitocondrias para generar 3 o 5 ATP) total 5 o 7 ATP
2 piruvato genera 2NADH H para un total de 5ATP
El ciclo del ácido 2tricarboxílico genera 4CO2, 6NADH H, 2FADH2, 2ATP o GTP, un total de 20ATP.
efecto pasteur
La oxidación aeróbica del azúcar inhibe la oxidación anaeróbica del azúcar.
vía pentosa fosfato
La vía catabólica que no produce energía comienza con la glucólisis de la glucosa-6-fosfato, sufre oxidación y transferencia de grupos para producir fructosa-6-fosfato y gliceraldehído 3-fosfato, y luego regresa a la glucólisis para el metabolismo.
No se produce ATP, pero durante el metabolismo se producen NADPH H (implicado en el anabolismo compuesto) y ribosa-5-fosfato (biosíntesis de nucleótidos).
Etapa de oxidación irreversible
Enzima clave: glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PDH)
Etapa de transferencia de grupo reversible
Síntesis y degradación de glucógeno.
Síntesis de glucógeno (principalmente en el hígado y los músculos, los riñones pueden sintetizar una pequeña cantidad)
Unidad de glucosa que necesita ser activada (consume dos moléculas de energía: ATP, UTP genera UDPG)
Necesita imprimaciones
La pequeña molécula de glucógeno original en la célula (el grupo de glucosa del UDPG se agrega directamente a su extremo no reductor)
Proteína glucógena glicosilada
La síntesis tiene dirección.
Sólo en el extremo no reductor del cebador de glucógeno.
formación de ramas
catalizado por enzimas ramificadas
descomposición del glucógeno
La glucógeno fosforilasa (que actúa sobre el enlace glicosídico α-1,4) fosforila un grupo de glucosa del extremo no reductor del glucógeno para generar glucosa-1-fosfato.
enzima desramificante
Transfiera los tres grupos de oligosacáridos de los cuatro grupos de glucosa en el punto de ramificación al extremo adyacente no reductor y conéctelos con enlaces α-1,4-glucosídicos.
El grupo glucosa en el punto de ramificación se hidroliza para formar glucosa libre mediante un enlace α-1,6-glucosídico.
La glucosa-1-fosfato se convierte en glucosa-6-fosfato
La glucosa se produce en las células del hígado mediante la glucosa-6-fosfatasa.
Las células musculares no tienen glucosa-6-fosfatasa y sólo pueden realizar glucólisis.
Gluconeogénesis (conversión de sustancias no azucaradas (ácido láctico, glicerol, aminoácidos glucógenos) en glucosa o glucógeno)
Conversión de piruvato en oxaloacetato (en matriz mitocondrial)
El piruvato y el CO2 generan oxaloacetato bajo la acción de la piruvato carboxilasa (en la matriz mitocondrial) (consumiendo ATP, la biotina es una coenzima)
El oxalacetato se convierte en fosfoenolpiruvato (ingresa al citoplasma)
Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa, consume GTP
El fosfoenolpiruvato reacciona en glucólisis inversa para producir fructosa-1,6-bifosfato
Conversión de fructosa-1,6-bifosfato en fructosa-6-fosfato
Fructosa difosfato quinasa-1 (la enzima clave más importante, sujeta principalmente a regulación alostérica), reacción exergónica, no produce ATP
La glucosa-6-fosfato se hidroliza a glucosa.
Glucosa-6-fosfatasa