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Vía Pentosas Fosfato

from Bioquímica Médica

16m 17s

Vía Pentosas Fosfato

La vía de las pentosas fosfato es una ruta metabólica importante que inicia con la glucosa-6-fosfato y no produce ATP directamente, sino que generan NADPH y ribosa-5-fosfato. Este último es clave para la síntesis de nucleótidos, necesarios en el crecimiento celular y en la formación de ARN y ADN. El NADPH desempeña un papel fundamental en la protección antioxidante, especialmente en células como los eritrocitos, donde permite la regeneración del glutatión, un antioxidante que previene el daño oxidativo y la hemólisis. La vía es activa en tejidos como el hígado, riñones, glándulas sexuales y en órganos que requieren síntesis de lípidos, como el colesterol o ácidos grasos. Aunque no aporta energía de forma clásica, su función en la homeostasis oxidativa y en la biosíntesis de moléculas celulares es esencial. Además, alteraciones en enzimas clave, como la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o la transaldolasa, pueden provocar enfermedades como la anemia hemolítica. Esta ruta demuestra que el metabolismo celular depende de equilibrios complejos entre oxidación, síntesis y protección contra especies reactivas, siendo un ejemplo clave de cómo las células gestionan su entorno oxidativo.

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2482 Words, 14777 Characters

Spanish
Bien, buenos días, doctoras doctores, el día de hoy continuaremos con una, la revisión de una ruta metabolica muy interesante, muy importante para las células y que se denomina via de las pentosas FOSFAT. Recordemos, doctoras doctores, que la molécula de glucosa tan importante y central en el rubro del metabolismo de carbohidratos es una molécula que al FOSFOR es decir, al activarse para poder ser incorporada a múltiples días metabolicas, forma una estructura o puede formar una estructura que se llama glucosa 6 FOSFAT, en donde ya saben ustedes el FOSFOR queda unido ligado a la posición 6 al carbono 6 y formando este producto glucosa 6 FOSFAT. Esta molécula es una interesante especie química, pues al menos, al menos esta molécula de glucosa 6 FOSFAT, es intermediaria en glucólicis, gluconeogenesis, glucogenesis, la misma glucogenólicis, la vida de las pentosas que veremos también, la vida de glucoronato que he comentado, otra importante vida de exosaminas que sirve para formar moléculas de glucoconjugados tan importantes para funciones celulares, etcétera, muchas más, entonces vamos a comenzar también recordándoles que la glucosa 6 FOSFAT o es una molécula activada, al ser activada no olviden esta lista para incorporarse a cualquier reacción metabolica de armado molecular o de desarmado molecular que hemos comentado hasta ahora. La vida de las pentosas FOSFAT o doctores también la van a encontrar referida en la literatura como derivación de FOSFAT o la vida del FOSFOR gluconato, son sinónimos de esta vida hablaremos de lo mismo, quiero que sepan que es una ruta metabolica que oxida a la glucosa, más o menos doctores, más o menos hasta un 30% de la glucosa, sobre todo ligado, es utilizada es degradada por esta vie, entonces quiere decir que tiene una importancia continua y muy interesante en lo que es la homeostasis corporal, sucede a doctores entonces que esta ruta metabolica también, además de que lo que he comentado, vayan se ustedes, vayan teniendo muy en cuenta de esto, es una ruta metabolica que permite formar también dentro de sus reacciones químicas una molécula o la molécula de ribosa, una pentosa fundamental ya se darán cuenta por el nombre ribosa para la síntesis de nucleotidos, entre los que destacan por supuesto los ácidos nucleicos, además de otros productos, esta ruta metabolica produce de manera también muy importante, lo he dicho, la molécula de nominada poder reductor que de manera coloquial le decimos NADPH, NADPH, es diferente al NADH y al FDH que hemos hablado en otras acciones metabólicas, este es NADPH, no lo olviden, esta molécula además de doctores de que tienen importantes funciones en participar, en hacer que las células tengan importante capacidad antioxidante, también esta molécula se encarga de aportar la energía necesaria para la síntesis de lípidos entre los que destacan los ácidos grasos, el colesterol por supuesto y los esteroles, es una ruta metabolica de doctores también llamativa para el estudio de labioquímica, ya que dirían ustedes, si degradas glucosa, pues quiere decir que similar a la glucólicis podemos obtener pequeñas cantidades de glucosa pero en la energía, y no sucede que esta es una ruta metabolica de doctores que no produce ATP, es decir, no es una ruta metabolica a partir de la cual nuestras células recuperan energía, más bien gasta energía pero recuperamos otra forma energética denominada NADPH, además de ribos, las reacciones químicas que se llevan en esta ruta metabolica de doctores, son, pudieran observarse o verse muy complejas muy complicadas, verán ustedes que no, yo quiero para empezar, que sepan ustedes que el grupo de reacciones que vamos a conocer de esta que forman parte de la ruta metabolica, se van a poder dividir o separar en dos momentos, o en dos fases, una fase que se llama oxidativa y que es la fase las primeras reacciones químicas que se encargan de producir justamente el NADPH, esta importante molécula que participa en la capacidad antioxidante y en la biosintesis de lípidos en el organismo, el resto de las reacciones químicas que se encuentran en esta ruta se les conoce como fase no oxidativa y es en esta fase no oxidativa donde se empiezan a producir moléculas de tres, cuatro, cinco, seis hasta siete atomos de carbono que van a ser utilizados como materia prima para muchas otras rutas metabolicas, por supuesto que aquí también tendremos en esta ruta la participación de la ribosa, la ribosa acuerense RNA, es la ribosa que forman parte de la RNA y otros nucleotidos, otros ácidos nucleolicos pero también a partir de la ribosa la célula pueden modificar su estructura y producir la desoxirribosa por eso es importante esta ruta, ante ello todas las rutas como todas las células requieren sintetizar nucleotidos pues entonces todas las células tienen capacidad de llevar a cabo la vía de las pentosas phosphate, algunas tienen mucha más capacidad que otras porque observen ustedes, si estoy indicándoles que el NADPH sirve además de generar el poder de ayudar en la capacidad antioxidante de las células también algunas células requieren una porte mayor de NADPH porque son especialistas digamos así estas células en la producción de mayor cantidad de lípidos como veremos en unas imágenes posteriores y aquí lo tenemos vean la vía de las pentosas phosphate entonces se puede llevar a cabo como dije en todas las células sin embargo en algunos tejidos es de mucha mayor actividad por ejemplo vean las adrenales porque aquí se lleva a cabo las síntesis de esteroides que es un tipo de lípidos en el hígado porque aquí se sintetiza en ácidos grasos y con el esterol testículos por ejemplo porque ahí se lleva una fuerte actividad esteroidogénica en tejido y pozo porque se sintetizan ácidos grasos en los ovarios también una síntesis importante de esteroides glándula mamá reactiva para las síntesis de ácidos grasos de cadena corte y media que forman parte de la leche de la leche materna y en eritrocitos justamente porque hay doctores en los eritrocitos que son los responsables de mover el oxigen en el organismo pues tienen una actividad oxidativa continua muy interesante muy intensa entonces aquí el eritrocito si se oxida se rompe se daña su membrana entonces se generaría le molices bueno pues los eritrocitos al igual que otras células del cuerpo tienen una importante sustancia antioxidante llamada aglutatión este aglutatio en doctores es especialista en atrapar radicales libres en las células y al hacerlo los inactiva y los elimina y por tanto quita el efecto digamos tóxico perjudicial que tienen estas moléculas oxidantes pero el glutatión cuando atrapa esas moléculas pues tiene que regenerarse es decir tiene que degradar a esas moléculas oxidantes que ha producido las lleva a otras rutas metabólicas para que se eliminadas pero ese glutatión tiene que reciclarse tiene que regenerarse y esos doctores es lo que hace el NADPH a ayudar a que el glutatión cuando ha quedado ya oxidado pues quede reducido para que nuevamente siga limpiando a la célula fundamentalmente el eritrocito de especies reactivas y no genera daño en su membrana así también entonces observen las rutas metabólicas relacionadas en bioquímica que requieren cantidades importantes de NADPH que se forma muy intensamente en nuestra ruta metabólica vean la biosíntesis de ácidos brazos la biosíntesis de colesterol la biosíntesis de algunos de los trademisores por supuesto la biosíntesis de nucleotidos y muy importante doctores también vean una parte importante del aporte de esta ruta metabólica tiene que ver con la capacidad depurativa la capacidad de sintóxicante del hígado por ejemplo porque ahí recuerden tenemos una cantidad muy importante de citocromos que se encargan de justamente inactivar de eliminar de quitar los efectos de actividad química amoleculas que llegan del exterior o que se forman en el cuerpo y poderlos eliminar además si hemos dicho que también sirve para la síntesis de nucleotidos pues una célula que esté creciendo de manera continuada una un organismo que está creciendo por requiere una aporte mayor de estos nucleotidos de ribosa para poder completar su carga genética y llevar a cabo los procesos necesarios ese es entonces doctores la importancia de esta ruta metabólica empieza con la glucosa seis osfato la glucosa seis osfato vean sufre una transformación química observen donde la encima doctores esa que hemos comentado en inicia la glucosa seis osfato de cidrógenasa lo que haces de arranca quita estos dos hidrógenos de la molécula vean se forma un doble enlace y estos electrones estos finalmente son electrones finalmente lo que estamos quitando estas moléculas lo que hacen esos átomos mejor dicho ya son energía que va a poder ser utilizada por la célula para donde se va a requerir ese ndph este es entonces la importancia de esta protección encima a la que hecho la lusión y que repito se encarga de procesar de inicio a la glucosa seis osfato dentro de la vía de las pinturas a osfato estas primeras reacciones que ustedes observan en un recuadro en color rosa doctores es lo que se conoce como fase oxidativa, les comenté al principio, la fase oxidativa y como dijimos, es en la fase oxidativa a doctores en donde se produce el NADPH en esta reacción y en esta otra. Aquí lo que pasa es que una molécula de 6 átomos de carbono queda reducida a una molécula de 5 que se llama ribulosa, pero en este proceso repito lo que se está formando son 2 moléculas de NADPH y eso ocurre en la fase oxidativa. Observen cómo a partir de la fase oxidativa, decir de la culminación de la fase oxidativa, la molécula de ribulosa 5 fosfato va a sufrir una serie de cambios que únicamente les invito a que recuerden los nombres de las encimas, vean, lo que ocurre aquí doctores es que la ribulosa 5 fosfato se integra a otro conjunto de reacciones que en conjunto se denominan fase oxidativa y ustedes observarán que aquí estas reacciones son un poco complejas porque se forman moléculas de 5 átomos de carbono que reaccionan con moléculas de 3 átomos de 4 de 5 hasta de 7. Entonces se forman una cantidad de moléculas de 3, 4, 5, 6, 7, dije a su momento que van a ser utilizadas para otras rutas metabólicas. ¿Qué es importante notar en esta fase oxidativa doctores? Que aquí se forma la ribosa 5 fosfato. ¿Qué otra cosa es importante observar aquí doctores? Bueno, ustedes ya no se van a impresionar cuando escuchen, por ejemplo, glisser al leído 3 fosfato, cuando escuchen fructosa 6 fosfato, ya que son dentro de muchas otras moléculas aquellas que ustedes ya han conocido en glucolisis. Quiere decir entonces doctores que también estas moléculas que se forman en la vida de las pentosas fosfato, si bien es cierto que no se forma energía aquí directamente a Tp las moléculas que sí se están formando, están sufriendo un continuo recambio, una continuo interacción y algunas de ellas se van a poder incorporar a glucolisis y al irse a glucolisis pues esperaríamos que a partir de ahí echen andar glucolisis, ciclo de crepes y esa allá donde entonces sí formaremos energía a Tp. Esto es entonces de manera general doctores, la vía de las pentosas fosfato. En la literatura, esto únicamente como un detalle, no se han comentado, se comenta que para que se pueda dar inicio a esta ruta metabólica de manera esteciométrica, es decir que se respeten las cantidades de moléculas que participan en un proceso químico todo, dice aquí por ejemplo que supongamos que se requieren 6 moléculas de glucosa para echar andar la vía de las pentosas fosfato, esto es con el afán pues de que quede más clara la explicación, por cada 6 moléculas de glucosa doctores que ingresan, vean ustedes cuál es el rendimiento finalmente, ¿qué es lo que interesa la célula? Bueno, a partir de 6 moléculas de glucosa que se incorporan como glucosa y sosfato, se van a formar doctores fíjense curiosamente, a partir de 6 moléculas de glucosa que ingresan, la célula recupera 5 glucosas se forman 6 moléculas de bióxido de carbono, se forman 12 moléculas de NADPH y por tanto, esa glucosa que nos falta de la 6 y de la 5 que se liberan, una es la que queda totalmente degradada en forma de CO2 y entonces los intermediarios que quise formar doctores, pues van a ser utilizados para otras rutas metabólicas, observen entonces la importancia que tiene, sobre todo la formación de NADPH y la formación de ribosa, la cual, como dije a su momento, se puede modificar y convertirse en desoxirribosa y dar origen así a los nucleótidos de RNA o de tronde ribosa o de desoxirribosa que se encuentran en la célula, que la abía de las pentosas sosfato es una ruta que tiene que ver con la capacidad antioxidante de las células, entre mayor cantidad de glutatión tengamos los seres humanos, pues quiere decir que mayor capacidad antioxidante tenemos, pero este antioxidante, este glutatión, para poder funcionar bien, requerimos que la molécula que se está formando, esta DNA de pH, pueda ser limpiada y quede así para que puedan nuevamente seguir su ciclo y estar eliminando justamente especies reactivos, obviamente entenderán ustedes que de acuerdo lo que dije ahorita de glutatión, si el eritrocito disminuye la cantidad de glutatión que produce que tiene, pues va a tener problemas de emolices, va a ser muy frágil su membrana, quitoplasmática, ¿qué va a pasar si además no le funciona bien las rutas en cimas de la abía de las pentosas? pues no produce cantidades adecuadas de DNA de pH y por tanto pues no podrá llevar a cabo el proceso de limpieza digamos así, de reducción de glutatión oxidado para que este esté siempre funcionando y tendremos alteraciones, no olviden entonces DNA de pH, ribosa 5 fosfato, son los productos de interés fundamental para la célula relacionados con esta vía metabólica que inicia con glucosa 6 fosfato y que aporta moléculas para otras rutas metabólicas, detalle importante, no produce ATP, no es una ruta energética clásica como las podemos definir que aporte que genere ATP directamente y bueno se pueden descomponer las cincimas de autores, pues sí podemos tener una deficiencia de glucosa 6 fosfato de cirrogenasa que se entenderá pues esto justamente lo que acusionará será que se oxiden los componentes de la membrana del eritrocito y habrá una emolices, algunos fármacos y las abas, como dije hace un momento, inducen anemia emolítica ya que bloquean este encima y por tanto se acumulan las especies reactivas de oxigeno generando el daño estructural que conlleva a la liberación del contenido hidrocitario, también se puede descomponer un encima que forma a parte del proceso, que es la ribosa 5 fosfato y sombrasa, son enfermedades más raras y quieren, como lo es también la deficiencia de transaldolaza y la pentosuria, donde hay una descripción aumentada de gilulosa que se forma en esta ruta.

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Key Points:

  1. La vía de las pentosas fosfato es una ruta metabólica clave que oxida la glucosa para producir ribosa-5-fosfato y NADPH, moléculas esenciales para la síntesis de nucleótidos y la protección antioxidante.
  2. Aunque no genera ATP directamente, esta ruta proporciona energía en forma de NADPH, fundamental para la biosíntesis de lípidos, como ácidos grasos, colesterol y esteroles.
  3. La fase oxidativa produce NADPH y transforma la glucosa-6-fosfato en ribulosa-5-fosfato, mientras que la fase no oxidativa genera intermediarios de 3 a 7 carbonos que sirven como materia prima para otras vías metabólicas.
  4. La ribosa-5-fosfato permite la síntesis de nucleótidos, tanto para el ARN como para el DNA, mediante la formación de desoxirribosa, esencial para el crecimiento celular.
  5. Esta vía es especialmente activa en tejidos como el hígado, riñones, glándulas sexuales, testículos, ovarios y eritrocitos, donde se requiere alta producción de NADPH para mantener la homeostasis oxidativa.
  6. El glutatión, un antioxidante crucial en los eritrocitos, depende de NADPH para su regeneración y, por tanto, de la integridad de la membrana celular.
  7. Deficiencias en enzimas como la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o la transaldolasa pueden provocar anemias hemolíticas o alteraciones metabólicas graves.
  8. A pesar de no ser una ruta energética clásica, su función en la regulación del equilibrio oxidativo y la síntesis de biomoléculas es fundamental para el funcionamiento celular.

Summary:

La vía de las pentosas fosfato es una ruta metabólica importante que inicia con la glucosa-6-fosfato y no produce ATP directamente, sino que generan NADPH y ribosa-5-fosfato. Este último es clave para la síntesis de nucleótidos, necesarios en el crecimiento celular y en la formación de ARN y ADN. El NADPH desempeña un papel fundamental en la protección antioxidante, especialmente en células como los eritrocitos, donde permite la regeneración del glutatión, un antioxidante que previene el daño oxidativo y la hemólisis.

La vía es activa en tejidos como el hígado, riñones, glándulas sexuales y en órganos que requieren síntesis de lípidos, como el colesterol o ácidos grasos. Aunque no aporta energía de forma clásica, su función en la homeostasis oxidativa y en la biosíntesis de moléculas celulares es esencial. Además, alteraciones en enzimas clave, como la glucosa-6-fosfato deshidrogenasa o la transaldolasa, pueden provocar enfermedades como la anemia hemolítica.

Esta ruta demuestra que el metabolismo celular depende de equilibrios complejos entre oxidación, síntesis y protección contra especies reactivas, siendo un ejemplo clave de cómo las células gestionan su entorno oxidativo.

FAQs

Es una ruta metabólica que oxida la glucosa para producir ribosa-5-fosfato y NADPH. Permite la síntesis de nucleótidos y proporciona energía antioxidante mediante NADPH, siendo clave en procesos como la biosíntesis de lípidos y la protección celular.

Se generan ribosa-5-fosfato, necesario para la formación de nucleótidos, y NADPH, un coenzima fundamental para la síntesis de lípidos y la defensa antioxidante de las células.

El NADPH actúa como fuente de reducción para la síntesis de lípidos y para regenerar el glutatión, un antioxidante clave que protege a las células de daño oxidativo, especialmente en tejidos activos como el hígado y los eritrocitos.

No, esta vía no produce ATP directamente. En lugar de ello, consume energía para generar NADPH, que sirve como fuente de energía para procesos como la síntesis de ácidos grasos y colesterol.

La actividad es más intensa en el hígado, glándulas endocrinas como las suprarrenales, testículos, ovarios y eritrocitos, donde se requiere mayor síntesis de lípidos o protección contra el estrés oxidativo.

Produciendo NADPH, esta vía permite regenerar el glutatión, que neutraliza especies reactivas de oxígeno, protegiendo así la membrana celular, especialmente en eritrocitos que sufren oxidación continua.

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