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6-lanzaderas-y-piruvato-deshidrogenasa

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UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA<br />

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS FASE I,<br />

Unidad Didáctica: BIOQUÍMICA MÉDICA 2º AÑO<br />

1- 1- LANZADERAS<br />

LANZADERAS<br />

2- 2- DESCARBOXILACIÓN<br />

DESCARBOXILACIÓN<br />

OXIDATIVA<br />

OXIDATIVA<br />

DEL DEL PIRUVATO<br />

PIRUVATO<br />

Dr. Dr. Mynor Mynor A. A. Leiva Leiva Enríquez<br />

Enríquez


Lanzaderas de sustrato.<br />

� El NADH NADH<br />

+ H+ no puede penetrar la<br />

membrana mitocondrial.<br />

� Transferencia de equivalentes<br />

reductores (H ( H H) H)<br />

a través de la<br />

membrana mitocondrial, por medio<br />

de pares de sustratos relacionados<br />

por <strong>deshidrogenasa</strong>s adecuadas.<br />

� Su destino final es formar H2O


Lanzadera de<br />

Glicerofosfato<br />

� En el citoplasma, el NADH NAD + H+ reduce al<br />

fosfato de Dihidroxiacetona, formando<br />

Glicerol-3-P.<br />

Glicerol-3-P<br />

� En la mitocondria, se oxida el Glicerol-3-P<br />

regenerando fosfato de Dihidroxiacetona.<br />

Dihidroxiacetona<br />

� Se reduce el FAD+ FAD+<br />

intramitocondrial,<br />

intramitocondrial<br />

formando FADH2 FADH el cual lleva los<br />

equivalentes reductores a la “puerta lateral”<br />

de la Cadena Respiratoria, dando origen a<br />

2 moléculas de ATP.


Lanz. Glicerofosfato,<br />

lado extramitocondrial.<br />

� La enzima depende de NAD<br />

� Repone el NAD oxidado necesario para<br />

mantener la función de la Glucólisis.<br />

Glucólisis


Lanz. Glicerofosfato,<br />

lado intramitocondrial.<br />

� La enzima depende de FAD<br />

� Los 2 equivalentes reductores llevados a<br />

la cadena respiratoria producen 2<br />

moléculas de ATP.<br />

ATP


Lanzadera de Malato<br />

� Debido a que el oxalacetato no puede<br />

atravesar la membrana mitocondrial, se<br />

requieren <strong>deshidrogenasa</strong>s y<br />

transaminasas que funcionan en forma<br />

inversa y complementaria en ambos<br />

lados de la membrana mitocondrial,<br />

garantizando un proceso cíclico. cíclico<br />

� Permite la formación de 3 ATP por cada<br />

par de hidrógenos llevados a la Cadena<br />

Respiratoria.


Lanzadera de malato,<br />

lado extra-mitocondrial<br />

Se reduce el oxalacetato formando malato y reponiendo NAD. NAD<br />

El MALATO entra a la mitocondria a cambio de que salga alfa-cetoglutarato.<br />

alfa-cetoglutarato<br />

Se repone Oxalacetato Transaminando al alfa-ceto-glutarato con Aspartato. Aspartato<br />

El Glutamato resultante, entra a la mitocondria a cambio de que salga<br />

aspartato.


Lanzadera de malato,<br />

lado intramitocondrial<br />

El malato se oxida regenerando oxalacetato.<br />

oxalacetato<br />

Se reduce el NAD llevando los “H” “ ” a la Cadena Respiratoria<br />

El aspartato, aspartato,<br />

producto de la transaminación, transaminación,<br />

de nuevo lleva al<br />

exterior los carbonos del Oxalacetato para completar el ciclo.


Para fines de ilustración<br />

Se exponen las dos<br />

Lanzaderas. En las células<br />

--según el órgano o tejido<br />

que sea– sólo funciona una:<br />

La lanzadera de malato se<br />

Encuentra en la mayoría de<br />

Los tejidos.


Siga la secuencia<br />

de la línea roja


Descarboxilación oxidativa<br />

del <strong>piruvato</strong><br />

� Proceso intramitocondrial que permite la<br />

formación de Acetil-CoA a partir del<br />

Piruvato.<br />

� Produce NADH+H+ aprovechable en la<br />

cadena respiratoria.<br />

� Libera CO CO2<br />

� Participan 3 enzimas y 5 coenzimas<br />

formando un complejo funcional.


<strong>piruvato</strong><br />

CO2<br />

NAD+<br />

NADH + H<br />

TPP<br />

PIRUVATO<br />

DES<br />

HIDROGENASA<br />

TPP-HIDRO-<br />

XI-ETILO<br />

FADH2<br />

LIPOAMIDA<br />

OXIDADA<br />

DI-HIDRO-LIPOÍL<br />

DES<br />

HIDROGENASA<br />

FAD+<br />

ACETIL-<br />

LIPOAMIDA<br />

DI-HIDRO-<br />

LIPOÍL TRANS-<br />

ACETILASA<br />

DIHIDRO-<br />

LIPOAMIDA<br />

CoA-SH<br />

Acetil-CoA


Descarboxilación oxidativa<br />

del <strong>piruvato</strong><br />

� La enzima Piruvato <strong>deshidrogenasa</strong> usa<br />

como herramienta la coenzima<br />

pirofosfato de tiamina. tiamina<br />

� La enzima Dihidrolipoilo Transacetilasa<br />

usa como herramienta la coenzima<br />

lipoamida y traslada a la Co-A.<br />

� La enzima dihidrolipoilo<br />

Deshidrogenasa usa como herramienta<br />

la coenzima FAD y modifica al NAD


De sc a rb o xila c ió n o xid a tiva<br />

d e l piruva to<br />

� Desde que se metaboliza una molécula de<br />

glucosa en condiciones aeróbicas, se<br />

producen en total 16 moléculas de ATP: ATP:<br />

� por GLUCÓLISIS 4 ATP<br />

� la LANZADERA DE MALATO 6 ATP<br />

� la DESCARBOXILACIÓN<br />

OXIDATIVA DEL PIRUVATO, 6 ATP<br />

� La actividad de la lanzadera y la<br />

descarboxilación del <strong>piruvato</strong> se cumplen 2<br />

veces.


4 ATP a nivel del sustrato,<br />

6 ATP de cadena respiratoria y<br />

6 ATP al formar Acetil-CoA


Fin.<br />

Ninguna<br />

cima es<br />

imposible<br />

de escalar…<br />

Hasta la próxima.

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