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gliconeogenese2010, Notas de estudo de Ciências Biologicas

gliconeogênese

Tipologia: Notas de estudo

2011

Compartilhado em 03/02/2011

marcelo-paiva-2
marcelo-paiva-2 🇧🇷

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Gliconeogênese
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pfe
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Gliconeogênese

Gliconeogênese

Via metabólica importante

Alguns tecidos:

cérebro,

hemácias, medula

renal,cristalino e

córnea ocular,

testículos e

músculo em

exercício

Suprimento

contínuo

de glicose

Gliconeogênese

Gliconeogênese é importante quando:

Jejum prolongado

Consumo inadequado de CHO

Gliconeogênese ocorre principalmente no

fígado e em menor extensão nos rins.

Síntese da glicose a partir do piruvato - utiliza

várias enzimas da GLICÓLISE

Três reações da glicólise são essencialmente

IRREVERSÍVEIS:

Hexoquinase

Fosfofrutoquinase

Piruvato quinase.

Gliconeogênese

Formação de glicose a partir de
precursores não-glicídicos

Lactato;

Glicerol;

Aminoácidos.
São transformados em
piruvato ou entram na via na
forma de intermediários:
oxaloacetato e diidroacetona
fosfato

Precursores não-glicídicos

Transforma piruvato em glicose

PRECURSORES

DA NEOGLICOGENESE

PRECURSORES

DA NEOGLICOGENESE

Piruvato quinase (Glicólise):

PEP + ADP + Pi  Piruvato + ATP

Biotina tem uma cadeia de 5-C

Carboxilato ligado ao grupo e-amino da

lisina.

PIRUVATO

CARBOXILASE

utiliza biotina

como grupo

prostético.

CH CH
H

2

C
S
CH
NH
C
HN
O
(CH

2

4

C NH (CH

2

4

CH
O C
NH
O

biotin

N subject to

carboxylation

lysine

residue

H

3

N
C COO

CH

2

CH

2

CH

2

CH

2

NH

3

H

lysine

As cadeias laterais da biotina e lisina formam um

braço longo que permite o anel da biotina dobrar

para trás e para frente entre os 2 sítios ativos

CH CH
H

2

C
S
CH
NH
C
HN
O
(CH

2

4

C NH (CH

2

4

CH
O C
NH
O

biotina

N sujeito a

carboxilação

residuo de

lisine

No outro sítio ativo
da Piruvato
carboxilase: o CO

2

ativado é transferido
da biotina para o
piruvato:
carboxibiotina
+ piruvato
biotina +
oxaloacetato
CH CH
H

2

C
S
CH
NH
C
N
O
(CH

2

4

C
NH
R
O
C
O
  • O
C
C
CH

3

O
O

O
C
CH

2

C
C
O
O
O

O

O
CH CH
H

2

C
S
CH
NH
C
HN
O
(CH

2

4

C
NH R
O

carboxibiotina

piruvato

oxaloacetato

biotina

Piruvato Carboxilase (Gliconeogênese) catalisa:

piruvato + HCO

3

+ ATP  oxaloacetato + ADP + P

i

PEP Carboxiquinase (Gliconeogênese) catalisa:

oxaloacetato + GTP  PEP + GDP + CO

2

C

C

CH

2

O

O

OPO

3

2 

C

C

CH

3

O

O

O

ATP ADP + P

i

C

CH

2

C

C

O

O

O

O

O

HCO

3

GTP GDP

CO

2

piruvato oxaloacetato PEP

Piruvato Carboxilase PEP Carboxiquinase

FOSFOFRUTOQUINASE (Glicólise) catalisa:

fructose-6-P + ATP  fructose-1,6-bisP + ADP

FRUTOSE-1,6-BISFOSFATASE (Gliconeogenêse) catalisa:

frutose-1,6-bisP + H

2

O  frutose-6-P + P

i

frutose-1,6-bisfosfate frutose- 6 - fosfate

Frutose-1,6-bisfosfatase

CH

2

OPO

3

2 

OH
CH

2

OH
H
OH
H
H HO
O
CH

2

OPO

3

2 

OH
CH

2

OPO

3

2 

H
OH
H
H HO
O
H

2

O

6

5

4

3

2

1

  • P

i