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Bioquímica de los seres vivos
Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE
NUTRICIÓN Y CATABOLISMO
Hasta ahora hemos visto cómo se produce energía a partir de una molécula de
glucosa. Sin embargo, la alimentación de los seres humanos está formada por todo tipo
de productos animales y vegetales, que contienen todo tipo de nutrientes.
Nuestro objetivo ahora es analizar de qué manera participan los diferentes nutrientes,
glúcidos, lípidos y proteínas, en la producción de energía en el interior de la célula. De
esta manera podremos comprender el papel que desempeñan los diferentes nutrientes
en la regulación homeostática del organismo.
Observemos detenidamente el siguiente esquema:
Transporte Fosforilación
de electrones oxidativa
O2
PolisacáridosProteínas Lípidos
MonosacáridosAminoácidos Ácidos grasos
y glicerina
Ácido pirúvico
Acetil CoA
H2ONH3 CO2
CICLO DE
KREBS
Restos
cetoácidos
Bioquímica de los seres vivos
Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE
Ahora, contesta a las siguientes preguntas, con ayuda de los conocimientos que ya
posees:
1. Completa el gráfico, señalando los procesos de glucogenogénesis, glucogenolisis,
glucolisis, neoglucogénesis, lipogénesis, lipolisis, â-oxidación, proteolisis,
traducción, transaminación y descarboxilación oxidativa.
2. El exceso de ácidos grasos en la dieta se almacena como grasas en el tejido
adiposo. ¿Qué proceso es el responsable de la biosíntesis de grasas?
3. El exceso de hidratos de carbono se almacena, en parte como glucógeno, en el
hígado y el músculo estriado, y la mayor parte como grasas. ¿Cuál es la sustancia
más sencilla a partir de la cual se puede llevar a cabo la biosíntesis de glucógeno?
¿A partir de qué sustancia sencilla, procedente del catabolismo de los azúcares, se
pueden sintetizar grasas?
4. Como puede observarse en el esquema, las proteínas también pueden utilizarse
para producir energía cuando se han agotado todas las reservas de glucosa y
ácidos grasos. Sin embargo, este es un proceso considerado como "ruinoso" para la
célula. ¿Por qué?
5. Observa el esquema siguiente, que muestra la regulación hepática del metabolismo
de los lípidos y su relación con el tejido adiposo. Explica lo que sucede.
GLUCOSA
Glucemia alta Glucemia baja
TEJIDO ADIPOSO
HÍGADO
Triacilglicéridos Triacilglicéridos
Ácidos grasos
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Ácidos grasos Glicerol
Hidrólisis
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Ácidos grasos Ácidos grasos
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GLUCOSA
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CETÓNICOS
GLUCOSA
CUERPOS
CETÓNICOS
Bioquímica de los seres vivos
Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE
SOLUCIONES
1.
2. La lipogénesis.
3. La biosíntesis de glucógeno se puede producir a partir del ácido pirúvico. En
cambio, la de las grasas tiene lugar a partir del Acetil CoA. Este último no puede
servir como precursor de la síntesis de glucógeno, ya que la descarboxilación
oxidativa es irreversible en los animales.
4. Las proteínas pueden entrar a formar parte de la respiración, a partir de la
formación de ácido pirúvico. Energéticamente, por tanto, darían lugar
aproximadamente al mismo rendimiento que la respiración de la glucosa (menos los
ATP y NADH producidos durante la glucolisis, que en las proteínas no tiene lugar).
Sin embargo, la destrucción de las proteínas es una ruina para la célula, ya que
todas las enzimas que controlan el metabolismo son proteínas, además de
precursoras de los ácidos nucleicos, y por tanto imprescincibles para la continuación
de la vida.
5. Las principales reservas utilizables por el organismo están constiuidas por el
glucógeno del hígado y los triacilglicéridos del tejido adiposo. Las relaciones entre el
hígado y el tejido adiposo constituyen un buen ejemplo de integración metabólica.
Su finalidad es optimizar la acumulación de reservas cuando hay abundancia de
nutrientes, y mantener una disponibilidad de combustibles en sangre durante el
ayuno, preservando en la medida de lo posible una glucemia constante.
En general, la utilización de glucosa y metabolitos derivados de las grasas en los
distintos tejidos varía de forma inversa, y esta relación está controlada
hormonalmente.
En ausencia de nutrientes, (glucemia baja), ciertas hormonas, como el glucagón o la
adrenalina, activan la TAG lipasa del tejido adiposo, que produce la hidrólisis rápida
de los triacilglicéricos, liberando glicerol y ácidos grasos al torrente circulatorio. El
glicerol será, entonces, utilizado por el hígado como precursor neoglucogénico. El
elevado aporte de ácidos grasos al hígado estimula su transformación en cuerpos
cetónicos, que se liberan a la sangre y serán utilizados como combustibles en
PolisacáridosProteínas Lípidos
MonosacáridosAminoácidos Ácidos grasos
y glicerina
Ácido pirúvico
Acetil CoA
Restos
cetoácidos
glucogenogénesisglucogenolisis
neoglucogénesis
lipogénesislipolisis
Beta-oxidación
proteolisis traducción
transaminación
Descarboxilación
oxidativa
Bioquímica de los seres vivos
Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE
muchos tejidos, entre ellos el intestino, el músculo, el riñón, e incluso el cerebro.
Este consumo reducirá el consumo de glucosa, que aumentará su concentración.
En abundancia de nutrientes se activa la secreción de insulina, que tienen un efecto
antilipolítico en el tejido adiposo. Al inhibierse la degradación de triacilglicéridos,
disminuye la concentración de ácidos grasos en los tejidos adiposos. En ausencia
de combustibles grasos, la glicólisis transcurre normalmente en los distintos tejidos
para la obtención de energía. La glucosa excedente que permanece en la sangre es
capturada por el hígado, que o bien la almacena en forma de glucógeno
rápidamente movilizable, o bien entra en la glicólisis para ser transformada en acetil
CoA, que sirve de sustrato para la síntesis de ácidos grasos, que serán enviados
hasta el tejido adiposo para su almacenamiento.

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  • 1. Bioquímica de los seres vivos Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE NUTRICIÓN Y CATABOLISMO Hasta ahora hemos visto cómo se produce energía a partir de una molécula de glucosa. Sin embargo, la alimentación de los seres humanos está formada por todo tipo de productos animales y vegetales, que contienen todo tipo de nutrientes. Nuestro objetivo ahora es analizar de qué manera participan los diferentes nutrientes, glúcidos, lípidos y proteínas, en la producción de energía en el interior de la célula. De esta manera podremos comprender el papel que desempeñan los diferentes nutrientes en la regulación homeostática del organismo. Observemos detenidamente el siguiente esquema: Transporte Fosforilación de electrones oxidativa O2 PolisacáridosProteínas Lípidos MonosacáridosAminoácidos Ácidos grasos y glicerina Ácido pirúvico Acetil CoA H2ONH3 CO2 CICLO DE KREBS Restos cetoácidos
  • 2. Bioquímica de los seres vivos Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE Ahora, contesta a las siguientes preguntas, con ayuda de los conocimientos que ya posees: 1. Completa el gráfico, señalando los procesos de glucogenogénesis, glucogenolisis, glucolisis, neoglucogénesis, lipogénesis, lipolisis, â-oxidación, proteolisis, traducción, transaminación y descarboxilación oxidativa. 2. El exceso de ácidos grasos en la dieta se almacena como grasas en el tejido adiposo. ¿Qué proceso es el responsable de la biosíntesis de grasas? 3. El exceso de hidratos de carbono se almacena, en parte como glucógeno, en el hígado y el músculo estriado, y la mayor parte como grasas. ¿Cuál es la sustancia más sencilla a partir de la cual se puede llevar a cabo la biosíntesis de glucógeno? ¿A partir de qué sustancia sencilla, procedente del catabolismo de los azúcares, se pueden sintetizar grasas? 4. Como puede observarse en el esquema, las proteínas también pueden utilizarse para producir energía cuando se han agotado todas las reservas de glucosa y ácidos grasos. Sin embargo, este es un proceso considerado como "ruinoso" para la célula. ¿Por qué? 5. Observa el esquema siguiente, que muestra la regulación hepática del metabolismo de los lípidos y su relación con el tejido adiposo. Explica lo que sucede. GLUCOSA Glucemia alta Glucemia baja TEJIDO ADIPOSO HÍGADO Triacilglicéridos Triacilglicéridos Ácidos grasos Esterificación Ácidos grasos Glicerol Hidrólisis TAG lipasa Ácidos grasos Ácidos grasos Glicerol Glucosa 6-fosfato Acetil CoA Glucosa 6-fosfato GLUCOSA CUERPOS CETÓNICOS GLUCOSA CUERPOS CETÓNICOS
  • 3. Bioquímica de los seres vivos Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE SOLUCIONES 1. 2. La lipogénesis. 3. La biosíntesis de glucógeno se puede producir a partir del ácido pirúvico. En cambio, la de las grasas tiene lugar a partir del Acetil CoA. Este último no puede servir como precursor de la síntesis de glucógeno, ya que la descarboxilación oxidativa es irreversible en los animales. 4. Las proteínas pueden entrar a formar parte de la respiración, a partir de la formación de ácido pirúvico. Energéticamente, por tanto, darían lugar aproximadamente al mismo rendimiento que la respiración de la glucosa (menos los ATP y NADH producidos durante la glucolisis, que en las proteínas no tiene lugar). Sin embargo, la destrucción de las proteínas es una ruina para la célula, ya que todas las enzimas que controlan el metabolismo son proteínas, además de precursoras de los ácidos nucleicos, y por tanto imprescincibles para la continuación de la vida. 5. Las principales reservas utilizables por el organismo están constiuidas por el glucógeno del hígado y los triacilglicéridos del tejido adiposo. Las relaciones entre el hígado y el tejido adiposo constituyen un buen ejemplo de integración metabólica. Su finalidad es optimizar la acumulación de reservas cuando hay abundancia de nutrientes, y mantener una disponibilidad de combustibles en sangre durante el ayuno, preservando en la medida de lo posible una glucemia constante. En general, la utilización de glucosa y metabolitos derivados de las grasas en los distintos tejidos varía de forma inversa, y esta relación está controlada hormonalmente. En ausencia de nutrientes, (glucemia baja), ciertas hormonas, como el glucagón o la adrenalina, activan la TAG lipasa del tejido adiposo, que produce la hidrólisis rápida de los triacilglicéricos, liberando glicerol y ácidos grasos al torrente circulatorio. El glicerol será, entonces, utilizado por el hígado como precursor neoglucogénico. El elevado aporte de ácidos grasos al hígado estimula su transformación en cuerpos cetónicos, que se liberan a la sangre y serán utilizados como combustibles en PolisacáridosProteínas Lípidos MonosacáridosAminoácidos Ácidos grasos y glicerina Ácido pirúvico Acetil CoA Restos cetoácidos glucogenogénesisglucogenolisis neoglucogénesis lipogénesislipolisis Beta-oxidación proteolisis traducción transaminación Descarboxilación oxidativa
  • 4. Bioquímica de los seres vivos Esperanza Blanco Segundo curso Bachillerato LOGSE muchos tejidos, entre ellos el intestino, el músculo, el riñón, e incluso el cerebro. Este consumo reducirá el consumo de glucosa, que aumentará su concentración. En abundancia de nutrientes se activa la secreción de insulina, que tienen un efecto antilipolítico en el tejido adiposo. Al inhibierse la degradación de triacilglicéridos, disminuye la concentración de ácidos grasos en los tejidos adiposos. En ausencia de combustibles grasos, la glicólisis transcurre normalmente en los distintos tejidos para la obtención de energía. La glucosa excedente que permanece en la sangre es capturada por el hígado, que o bien la almacena en forma de glucógeno rápidamente movilizable, o bien entra en la glicólisis para ser transformada en acetil CoA, que sirve de sustrato para la síntesis de ácidos grasos, que serán enviados hasta el tejido adiposo para su almacenamiento.