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BiologíaBiología245 visualizaciones·Actualizado 3 ago 2026·3 páginas

Gluconeogénesis, Glucólisis y Ciclos Energéticos Clave

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Paulina U UDLA@paulinauudla

La gluconeogénesis es el proceso metabólico que permite al cuerpo...

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Gluconeogenesis, Glucolisis, Ciclo de cori y Alanina  – página 1

Gluconeogénesis: Síntesis de Nueva Glucosa

¿Sabías que tu cerebro consume 120 gramos de glucosa diariamente? El cuerpo completo necesita unos 160 g/día, y cuando las reservas de glucógeno se agotan (entre comidas, durante ayuno o después de ejercicio intenso), la gluconeogénesis entra en acción.

La gluconeogénesis es una ruta universal presente en animales, plantas, hongos y microorganismos. Se desarrolla principalmente en el hígado y riñón, permitiendo suministrar glucosa cuando el aporte de la dieta o los niveles en sangre son insuficientes. La "nueva glucosa" producida tiene como destino principal el sistema nervioso y el músculo esquelético.

Aunque utiliza muchas de las mismas enzimas, la gluconeogénesis no es simplemente el proceso inverso de la glucólisis. Mientras la glucólisis convierte glucosa en piruvato (proceso catabólico), la gluconeogénesis transforma piruvato en glucosa (proceso anabólico). Las reacciones irreversibles de la glucólisis (pasos 1, 3 y 10) son reemplazadas por rutas alternativas llamadas "bypass".

💡 Dato energético: La gluconeogénesis tiene un alto costo energético para la célula: 4 ATP, 2 GTP y 2 NADH por cada molécula de glucosa producida.

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Gluconeogenesis, Glucolisis, Ciclo de cori y Alanina  – página 2

Precursores y Regulación

El bypass III es un paso crucial donde la glucosa-6-fosfato es transportada al retículo endoplasmático liso, donde la enzima glucosa-6-fosfatasa la convierte en glucosa libre que regresa al citosol y puede salir del hepatocito mediante el transportador GLUT2.

La gluconeogénesis puede utilizar diversos precursores para fabricar glucosa. En animales, los principales son piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos e intermediarios del Ciclo de Krebs. Las plantas y microorganismos también realizan gluconeogénesis: las semillas en germinación la utilizan antes de poder hacer fotosíntesis, mientras que microorganismos pueden usar acetato, lactato y propionato.

La regulación de este proceso depende de las necesidades energéticas celulares y del control hormonal (insulina-glucagón). Los reguladores comunes con la glucólisis incluyen AMP, citrato y fructosa 2,6-bisfosfato. Un ejemplo interesante es el Ciclo de Cori, donde el lactato producido en tejidos con baja oxigenación (como músculos durante ejercicio intenso) viaja por la sangre hasta el hígado, donde se transforma en glucosa que regresa a esos tejidos.

⚠️ Precaución: El consumo de alcohol inhibe la gluconeogénesis porque el etanol se oxida en el hígado produciendo un exceso de NADH, lo que consume los precursores (piruvato y oxalacetato) necesarios para fabricar glucosa.

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Ruta de las Pentosas Fosfato

La ruta de las pentosas fosfato es un proceso metabólico fundamental con dos objetivos principales: producir ribosa-5-fosfato para la síntesis de nucleótidos (esencial en células de rápida división) y generar NADPH para la biosíntesis de ácidos grasos y esteroides (crucial en hígado, tejido adiposo y glándulas).

La glucosa-6-fosfato es la molécula de partida que puede dirigirse hacia la glucólisis o la ruta de las pentosas fosfato según las necesidades celulares. Cuando la célula necesita ATP, la glucosa-6-fosfato se canaliza hacia la glucólisis. Cuando requiere NADPH o ribosa-5-fosfato, se dirige hacia la ruta de las pentosas.

El NADPH producido en esta vía tiene una función adicional crítica: la desintoxicación celular mediante la regeneración del glutatión reducido (GSH). Esto es especialmente importante en los eritrocitos, que carecen de mitocondrias y dependen exclusivamente de esta ruta para mantener el poder reductor necesario para proteger la hemoglobina contra el estrés oxidativo.

🔍 Dato relevante: Niveles bajos de la enzima glucosa-6-fosfato deshidrogenasa (G6PD) aumentan la sensibilidad al estrés oxidativo, pues esta enzima cataliza la primera reacción de la vía que produce NADPH.

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4.6/5App Store
4.7/5Google Play

La app es muy fácil de usar y está muy bien diseñada. Hasta ahora he encontrado todo lo que estaba buscando y he podido aprender mucho de las presentaciones. Definitivamente utilizaré la aplicación para un examen de clase. Y, por supuesto, también me sirve mucho de inspiración.

Pablousuario de iOS

Esta app es realmente genial. Hay tantos apuntes de clase y ayuda [...]. Tengo problemas con matemáticas, por ejemplo, y la aplicación tiene muchas opciones de ayuda. Gracias a Knowunity, he mejorado en mates. Se la recomiendo a todo el mundo.

Elenausuaria de Android

Vaya, estoy realmente sorprendida. Acabo de probar la app porque la he visto anunciada muchas veces y me he quedado absolutamente alucinada. Esta app es LA AYUDA que quieres para el insti y, sobre todo, ofrece muchísimas cosas, como ejercicios y hojas informativas, que a mí personalmente me han sido MUY útiles.

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Gluconeogénesis, Glucólisis y Ciclos Energéticos Clave

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Paulina U UDLA@paulinauudla

La gluconeogénesis es el proceso metabólico que permite al cuerpo sintetizar glucosa a partir de precursores no glucídicos. Este proceso es crucial cuando las reservas de glucógeno se agotan y el organismo necesita mantener los niveles normales de glucosa en...

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¿Sabías que tu cerebro consume 120 gramos de glucosa diariamente? El cuerpo completo necesita unos 160 g/día, y cuando las reservas de glucógeno se agotan (entre comidas, durante ayuno o después de ejercicio intenso), la gluconeogénesis entra en acción.

La gluconeogénesis es una ruta universal presente en animales, plantas, hongos y microorganismos. Se desarrolla principalmente en el hígado y riñón, permitiendo suministrar glucosa cuando el aporte de la dieta o los niveles en sangre son insuficientes. La "nueva glucosa" producida tiene como destino principal el sistema nervioso y el músculo esquelético.

Aunque utiliza muchas de las mismas enzimas, la gluconeogénesis no es simplemente el proceso inverso de la glucólisis. Mientras la glucólisis convierte glucosa en piruvato (proceso catabólico), la gluconeogénesis transforma piruvato en glucosa (proceso anabólico). Las reacciones irreversibles de la glucólisis (pasos 1, 3 y 10) son reemplazadas por rutas alternativas llamadas "bypass".

💡 Dato energético: La gluconeogénesis tiene un alto costo energético para la célula: 4 ATP, 2 GTP y 2 NADH por cada molécula de glucosa producida.

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Precursores y Regulación

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La gluconeogénesis puede utilizar diversos precursores para fabricar glucosa. En animales, los principales son piruvato, lactato, glicerol, aminoácidos e intermediarios del Ciclo de Krebs. Las plantas y microorganismos también realizan gluconeogénesis: las semillas en germinación la utilizan antes de poder hacer fotosíntesis, mientras que microorganismos pueden usar acetato, lactato y propionato.

La regulación de este proceso depende de las necesidades energéticas celulares y del control hormonal (insulina-glucagón). Los reguladores comunes con la glucólisis incluyen AMP, citrato y fructosa 2,6-bisfosfato. Un ejemplo interesante es el Ciclo de Cori, donde el lactato producido en tejidos con baja oxigenación (como músculos durante ejercicio intenso) viaja por la sangre hasta el hígado, donde se transforma en glucosa que regresa a esos tejidos.

⚠️ Precaución: El consumo de alcohol inhibe la gluconeogénesis porque el etanol se oxida en el hígado produciendo un exceso de NADH, lo que consume los precursores (piruvato y oxalacetato) necesarios para fabricar glucosa.

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La glucosa-6-fosfato es la molécula de partida que puede dirigirse hacia la glucólisis o la ruta de las pentosas fosfato según las necesidades celulares. Cuando la célula necesita ATP, la glucosa-6-fosfato se canaliza hacia la glucólisis. Cuando requiere NADPH o ribosa-5-fosfato, se dirige hacia la ruta de las pentosas.

El NADPH producido en esta vía tiene una función adicional crítica: la desintoxicación celular mediante la regeneración del glutatión reducido (GSH). Esto es especialmente importante en los eritrocitos, que carecen de mitocondrias y dependen exclusivamente de esta ruta para mantener el poder reductor necesario para proteger la hemoglobina contra el estrés oxidativo.

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