Piruvato deshidrogenasa:

Es la enzima que se encarga de transformar el piruvato en acetil CoA, el cual ingresa al ciclo de Krebs, liberando CO2, NADH + H, FADH2.
Este complejo enzimatico esta formado por tres enzimas:
  • Piruvato descarboxilasa
  • Dihidrolipol transetilasa
  • Dihidrolipol deshidrogenasa
Para que esta enzima funcione es necesaria la presencia de ciertas coenzimas:
  • Pirofosfato de tiamina (PPT)
  • Acido lipoico
  • Coenzima A (CoA)
  • NAD
  • FAD

Reacciones:
  1. El piruvato se transforma en Hidroxietil PPT gracias a la piruvato descarboxiilasa y el PPT. Liberando una molecula de CO2.
  2. El hidroxietil PPT se transforma en Acetil dihidro lipoamida gracias a la dihidrolipol transcetilasa y al acido lipoico.
  3. El acetil dihidro lipoamida se transforma en dihidro lipoamida al entrar en contacto con la coenzima A liberando acetil CoA.
  4. A su vez la dihidro lipoamida se transforma en lipoamida. Reaccion que esta acoplada a la transformacion de FAD en FADH2 gracias a la dihidrolipol deshidrogenasa y al NAD.

Esta enzima es de suma importancia ya que es un punto de regulacion del ciclo de krebs. Ademas genera 3 ATP.
Cuando falla o hay una deficiencia, se produce una acumulacion de piruvato, que al transformarse en lactato conduce a una acidosis lactica.


Ciclo de krebs:


Ciclo de ácido cítrico con aconitato
El ciclo de Krebs es una ruta catabólica en la que multitud de compuestos originados por la degradación de glúcidos, grasas y proteínas se oxidan hasta CO2 y la mayor parte de esta energía de oxidación se conserva gracias a los transportadores electrónicos FADH2 y NADH. Durante el metabolismo aerobio, estos electrones se transfieren al O2 mientras que la energía se guarda en forma de ATP.
El acetil-CoA entra en el ciclo (mitocondrias eucarióticas y citosol bacteriano) cuando la citrato sintasa cataliza su condensación con oxalacetato para formar citrato.
El ciclo del ácido cítrico consta de siete reacciones secuenciales, entre las cuales se incluyen dos descarboxilaciones. Transforma el citrato en oxalacetato y libera dos moléculas de CO2. Se considera que la ruta es cíclica porque no se emplean los intermediarios del ciclo; se obtiene un oxalacetato por cada uno consumido.
Por cada acetil-CoA oxidado en el ciclo, el rendimiento energético redunda en tres moléculas de NADH, una de FADH2 y un GTP.
Aparte del acetil-CoA, cualquier compuesto que produzca un intermediario de la ruta con cuatro o cinco carbonos, éste puede oxidarse en a través de la ruta.
El ciclo de Krebs se denomina «anfibólico», ya que sirve tanto para reacciones catabólicas como anabólicas. Pueden asimismo extraerse intermediarios del ciclo y usarse como material de partida para obtener un amplio número de productos biosintéticos.
Los productos que se desvían a partir del ciclo hacia otras rutas se van reponiendo por medio de sucesivas reacciones anapleróticas, las cuales producen intermediarios con cuatro carbonos por carboxilación de compuestos con tres carbonos. Estas reacciones están catalizadas por la piruvato carboxilasa, la PEP carboxiquinasa, PEP carboxilasa y la enzima málica. Las enzimas que catalizan carboxilaciones utilizan comunmente biotina para activar el CO2 y transportarlo a aceptores tales como piruvato o fosfoenopiruvato (PEP).

Reacciones del ciclo de Krebs.

Primera reacción: Enzima Citratosintasa.
Esta enzima cataliza la condensación entre el grupo acetilo del acetil-CoA y el ácido oxalacético. Este ácido debe unirse a la enzima antes que el acetil CoA, debido a esto tienen que encontrarse a concentraciones adecuadas para que se lleve a cabo la primera reacción. La enzima de esta reacción es una enzima reguladora.

Segunda reacción: Enzima aconitasa.
La aconitasa cataliza una isomerización del citrato en isocitrato.

Tercera reacción: Enzima isocitrato deshidrogenasa.
En esta reacción, el isocitrato se oxida y descarboxila. La enzima es dependiente del NAD+ que debe estar unido a la enzima para que ella pueda realizar su acción. Los productos son el CO2 y el Alfa cetoglutarato . En esta reacción ocurre la formación del 1er cofactor reducido, el NADH. Esta es otra de las enzimas reguladoras importante del ciclo de Krebs.

Cuarta reacción: Enzima alfa cetoglutarato deshidrogenasa.
La reacción está catalizada por un complejo multienzimático. Además de las 3 enzimas que lo forman, requiere de 5 cofactores; el pirofosfato de tiamina (PPT), el ácido lipoico, la coenzima A, el FAD y el NAD+. El alfa cetoglutarato se descarboxila y se oxida transformándose en succinil-CoA. En esta reacción ocurre la formación del 2do cofactor reducido, el NADH. La reacción es irreversible. Esta es otra de las enzimas reguladoras del ciclo.



Quinta reacción: Enzima succinil CoA sintetasa
Esta reacción es totalmente reversible y transfiere la energía contenida en el enlace triester de la succinil-CoA al último enlace anhídrido fosfórico del GTP. El tercer fosfato del GTP puede ser transferido al ADP y formar ATP. Esta es la única reacción del ciclo donde se forma un compuesto con energía semejante al ATP, es una fosforilación a nivel de sustrato. El otro producto de la reacción es el succinato.

Sexta reacción: enzima succinato deshidrogenasa
La succínico deshidrogenasa no es una proteína simple, es una proteína compleja, cuyo grupo prostético es el FAD. Es una proteína integral de la membrana interna de la mitocondria. Participa en 2 procesos, en el ciclo de Krebs y lo relaciona con la cadena respiratoria. Cataliza la oxidación del succinato en ácido fumarato, mientras que se forma el 3er cofactor reducido, el FADH2. La reacción es reversible.


Séptima reacción: enzima fumarasa
Una molécula de agua se introduce en el doble enlace y se forma el malato. Esta reacción es libremente reversible.

Octava reacción: enzima malato deshidrogenasa
Con esta reacción se completa el ciclo y su producto es el oxalacetato, iniciador del ciclo. También es la última reacción de oxido-reducción que se produce; se forma el 3er NADH. Constituye una reacción reversible, pero el equilibrio está desplazado hacia la formación de de malato. Sin embargo, la propia marcha del ciclo, o lo que es lo mismo, el consumo del ácido oxalacético hace que esta reacción se desplace en el sentido de la formación de oxalacetato.


Analogías:

Primera analogía:
La primera analogía es sobre una accionista que invierte en acciones de una empresa. Primero invierte en acciones la cuales valen $ 100.000. Luego de unos meses las acciones decaen y pierden un 20% de su valor, después aumentan un 10% (osea que valen solo un 10% menos que al principio), pero al cabo de un tiempo decaen un 60% ( osea que valen un 70% menos que al principio). Por último, después de grandes esfuerzos, las acciones aumentan su valor un 170%, lo cual las deja en un valor de $200.000 wujuuuuuuuuuuuuu.

Segunda analogía:
Nosotros estamos en un videojuego y tenemos que explorar un calabozo, entramos y nos adentramos a una fosa la cual nos aleja de nuestro objetivo y además perdemos items y experiencia. luego de combatir y recuperar nos topamos con una horda de enemigos los cuales nos derrotan y nos dejan peor que antes. Al final del recorrido nos encontramos con el jefe del calabozo pero nos resulta muy difícil derrotarlo ya que su defensa es efectiva contra ataques fisicos, asi que concentramos nuestra energía en un punto en específico para poder realizar un ataque que por sí solo es complicado de hacer (como en el caso de la malato deshidrogenasa, la cual baja la cantidad de producto para realizar una reacción exergónica). Luego de ese ataque de energia(Dragon-hielo-veneno-planta) derrotamos al jefe y pasamos el calabozo, lo que nos devuelve los ítems perdidos y nos premia con más.
DORAGON KORI DOKU KUSA KOGEKI!!!!!!

Tercera analogía:

Un equipo de fútbol participa en un torneo. Juega el primer partido y pierde 2-0, la moral del equipo baja, pero no se rinden.
Llega el segundo partido y sucede lo mismo, pero peor, pierden 5-0, lo que los deja muy mal parados y con la moral por el suelo.
Llega el partido decisivo, el cual determina si siguen en el torneo o se van. El rival al saber de su mala racha los subestiman, los cual hace que el equipo aprovecha  la oportunidad para poder ganar con todas sus fuerzas.
Al final del partido el resultado es…...10-0 (madre mía willy), el equipo limpia el piso con el rival, lo que les da la oportunidad de poder continuar en el torneo.






















Comentarios

  1. El resumen del ciclo de Krebes lo tenían que hacer ustedes... Creo que el "copy/paste" puede servir para muchas cosas pero no para hacer "un resumen original que incluya 3 analogías", por eso las analogías les quedaron aparte... Y las analogías no termino de entenderlas o de ver su relación con el ciclo, tal vez las pueden ampliar o aclarar porque no entiendo bien en que parte del ciclo "se pierde" (2 a 0 y 5 a 0) o se gana...
    La seguimos...
    Salu2!!!
    Pablo

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