anabolismo

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ANABOLISMO I

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Anabolismo

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  • ANABOLISMO I

  • CONCEPTO DE ANABOLISMO

    A + B + Energa AB

  • CONCEPTO DE ANABOLISMODe dnde procede la energa?

    Energa luminosa del sol. Plantas verdes y algunas bacterias (bacterias verdes y purpreas).

    Energa procedente de reacciones qumicas exotrmicas que se desarrollan en el medio ambiente. Solamente algunas bacterias (nitrificantes, sulfobacterias y ferrobacterias).

    Energa qumica almacenada en determinados compuestos orgnicos fabricados por cualquiera de los seres vivos que pueden captar la energa libre de los dos casos anteriores. Animales y plantas no verdes (hongos)

  • PANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO AUTTROFO

    Teniendo en cuenta que los componentes bsicos de la materia orgnica son el C, O, H, y N, sern los compuestos inorgnicos sencillos como p.ej. para el C el CO2 o para el Nitrgeno, los nitratos (in NO3-).

  • PANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO AUTTROFODe dnde procede la energa?

    Podemos, segn la fuente que proporciona la energa para transformar las sustancias orgnicas en inorgnicas, dos tipos de anabolismo auttrofo:

    Fotosntesis, cuando dicha energa procede de la luz solar; puede ser fotosntesis del Carbono o fotosntesis del Nitrgeno.

    Quimiosntesis, cuando procede de reacciones qumicas exotrmicas; de la misma forma, sta puede ser del Carbono o del Nitrgeno.

  • PANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

    El anabolismo hetertrofo, a diferencia del auttrofo, parte ya de sustancias orgnicas sencillas, limitndose con ellas a elaborar otras progresivamente ms complejas.En los vegetales, el anabolismo hetertrofo viene a ser como la segunda parte de su anabolismo total, pues como consecuencia de la sntesis auttrofa el vegetal dispone ya de sustancias orgnicas sencillas, con las cuales puede elaborar compuestos orgnicos ms complejos.ANABOLISMO DE LOS GLCIDOS

  • PANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

    Los monosacridos procedentes de la digestin, representados fundamentalmente por glucosa, son transportados al hgado por la sangre, donde dicho azcar se transforma en glucgeno que es almacenado. Este proceso se denomina glucogenognesis.ANABOLISMO DE LOS GLCIDOS

  • PANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

    A medida que las clulas del organismo van necesitando glucosa, el glucgeno del hgado se vuelve a convertir en glucosa, que es vertida en la sangre (donde gracias a la insulina se mantiene en una proporcin constante del 1 por 1.000) que la hace llegar a todas las clulas del organismo. El proceso de obtencin de molculas de glucosa a partir del glucgeno se denomina glucognesis.ANABOLISMO DE LOS GLCIDOS

  • Otras partes del organismo, especialmente los msculos, pueden almacenar tambin glucosa en forma de glucgeno, pero este glucgeno slo es utilizado para liberar energa en el lugar donde se encuentra sin que pueda ser movilizado hacia otras clulas.Si en el organismo ingresan una excesiva cantidad de glcidos, de tal manera que se satura la capacidad de almacenamiento en el hgado y en los msculos, entonces el exceso de glucosa es transformado en grasa que se almacena en los tejidos, especialmente el tejido adiposo.ANABOLISMO DE LOS GLCIDOSPANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

  • La glucosa y dems monosacridos con los que los organismos anabolizan polisacridos, pueden proceder de los alimentos (animales) o de la fotosntesis (vegetales), pero en ocasiones el anabolismo hetertrofo de los glcidos puede iniciarse con molculas ms sencillas que los monosacridos, concretamente a partir del cido pirvico. Este proceso se conoce con el nombre de gluconeognesis. En lneas generales la obtencin de glucosa a partir del cido pirvico tiene lugar por una cadena metablica inversa a la de la glucolisis, en la cual la glucosa se transforma en dos molculas de cido pirvico.ANABOLISMO DE LOS GLCIDOSPANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

  • ANABOLISMO DE LOS GLCIDOS

    Gluconeognesis

    La gluconeognesis es la ruta por la cual los precursores no azcares (lactato, piruvato, propionato, glicerol y aminocidos) se convierten en glucosa. No debemos de confundirlo con la glucogenolisis, ya que en sta se forma glucosa pero a partir del glucgeno no es una sntesis de novo. PANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

  • La glucosa y dems monosacridos con los que los organismos anabolizan polisacridos, pueden proceder de los alimentos (animales) o de la fotosntesis (vegetales), pero en ocasiones el anabolismo hetertrofo de los glcidos puede iniciarse con molculas ms sencillas que los monosacridos, concretamente a partir del cido pirvico. Este proceso se conoce con el nombre de gluconeognesis. En lneas generales la obtencin de glucosa a partir del cido pirvico tiene lugar por una cadena metablica inversa a la de la glucolisis, en la cual la glucosa se transforma en dos molculas de cido pirvico.ANABOLISMO DE LOS GLCIDOSPANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

  • La glucosa y dems monosacridos con los que los organismos anabolizan polisacridos, pueden proceder de los alimentos (animales) o de la fotosntesis (vegetales), pero en ocasiones el anabolismo hetertrofo de los glcidos puede iniciarse con molculas ms sencillas que los monosacridos, concretamente a partir del cido pirvico. Este proceso se conoce con el nombre de gluconeognesis. En lneas generales la obtencin de glucosa a partir del cido pirvico tiene lugar por una cadena metablica inversa a la de la glucolisis, en la cual la glucosa se transforma en dos molculas de cido pirvico.ANABOLISMO DE LOS GLCIDOSPANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

  • El anabolismo de las grasas puede desarrollarse de dos maneras diferentes: Las grasas procedentes de los alimentos desdobladas durante la digestin en glicerina y cidos grasos, son reconstruidas nuevamente apenas absorbidas por el intestino. Una pequea cantidad ingresa en el hgado, donde es almacenada, pero la mayor parte va a travs del sistema linftico a almacenarse en los tejidos del cuerpo. Las grasas pueden formarse en el organismo a expensas de los glcidos. Este proceso metablico exige la formacin por una parte de glicerina, y por otra de cidos grasos. ANABOLISMO DE LOS LPIDOSPANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

  • Los vegetales son capaces de fabricar los aminocidos mediante la fotosntesis del Nitrgeno, cosa que no pueden hacer los animales que los absorben tras la digestin de las protenas.En ambos casos, los aminocidos deben unirse para formar cadenas de pptidos que despus se unen para formar protenas mediante transcripcin y traduccin gentica.ANABOLISMO DE LAS PROTENASPANORMICA GENERAL DEL ANABOLISMO HETERTROFO

  • ANABOLISMO AUTTROFO: FOTOSNTESIS

  • ANABOLISMO AUTTROFO: FOTOSNTESISLa Fotosntesis es un proceso anablico mediante el cual muchos seres vivos son capaces de utilizar la energa luminosa para sintetizar materia orgnica a partir de agua, dixido de carbono, nitratos, sulfatos y fosfatos.

  • FOTOSNTESISLa fotosntesis del carbono es la principal y la mejor conocida. Es el proceso que suministra hidratos de carbono a las partes no fotosintticas de la planta y a otros organismos. Es, por tanto, el origen de todo lo vivo que hay en la Tierra.

  • FOTOSNTESISLa fotosntesis del carbono utiliza como fuente de energa el sol, como fuente de carbono el CO2 y para reducirlo utiliza agua.La reaccin general de la fotosntesis para sintetizar una molcula de glucosa es:

    6CO2 + 12H2O + LUZ C6H12O6 + 6O2 + 6H2O

  • FOTOSNTESISEl proceso requiere de una primera etapa en la que se absorbe la energa solar y se transforma en energa qumica libre ATP y en poder reductor (NADPH), y una segunda etapa donde se utilizan esos productos para la reduccin del CO2. Son las denominadas FASE LUMINOSA (procesos primarios) y FASE OSCURA (procesos secundarios).

  • FOTOSNTESISFASE LUMINOSA O PROCESOS PRIMARIOS Se produce la captacin de energa luminosa y su transformacin en energa qumica libre (ATP) y poder reductor (NADP reducido). Para que esto se produzca es necesaria la presencia de luz, por lo que se denomina tambin fase luminosa.FASE OSCURA O PROCESOS SECUNDARIOS. El ATP y el NADPH conseguidos en la fase anterior se utilizan para reducir los compuestos en un alto grado de oxidacin (CO2, NO3-, etc), uno como fuente de energa y el otro como reductor.No es necesaria la presencia de luz.

  • FOTOSNTESIS