Sustratos de la gluconeogénesis 1.- Lactato, p producido fundamentalmente mediante la glucólisis en el músculo esquelético y los eritrocitos Durante el ejercicio intenso se movilizan las reservas de glucógeno y la glucosa-6-fosfato se convierte en piruvato con mayor rapidez de lo que pueda alcanzar su ulterior matabolismo a través de la piruvato deshidrogenasa y del ciclo de ácido cítrico. Como el piruvato es muy abundante la enzima lactato deshidrogenasa lo reduce rápidamente a lactato. lactato Este proceso se denomina Ciclo de Cori. 2.- El aminoácido específico alanina, 2. producido en el músculo mediante el ciclo glucosa alanina. g En un proceso paralelo, denominado Ciclo glucosa-alanina, el p g piruvato de los tejidos j periféricos experimenta una transaminación a alanina que se devuelve all hígado hí d y se utiliza tili para la l gluconeogénesis. 3.- Los aminoácidos generados a partir de 3. proteínas de la dieta o a partir de la degradación de las proteínas musculares durante la inanición. Los aminoácidos capaces de convertirse en glucosa se denominan glucogénicos. Durante el ayuno, el catabolismo de las proteínas musculares constituye la principal fuente de mantenimiento de las concentraciones normales de glucosa en sangre 4.- El propianato, procedente de la degradación 4. de algunos ácidos grasos y aminoácidos g la p propionil-CoA p se En todos los organismos genera, bien a partir de la degradación de algunos aminoácidos o bien a partir de la oxidación de los ácidos grasos que tienen un número impar de átomos de carbono. Esta propionil CoA entra en la gluconeogénesis a propionil-CoA través de su conversión en succinil-CoA y de esta a oxalacetato. oxalacetato 5.- El g glicerol p procedente del catabolismo de las g grasas. Es muy importante señalar que los lípidos son malos precursores gluconeogénicos. El catabolismo de los triacilgliceridos produce ácidos grasos y glicerol. Los ácidos grasos sufren una β-oxidación para producir acetil-CoA el cual en los animales no puede convertirse en piruvato ni en ningún otro precursor gluconeogénico, gluconeogénico por lo tanto no pueden experimentar una conversión neta en hidratos de carbono. En consecuencia en la degradación de las grasas el único producto que puede entrar en la gluconeogénesis es el glicerol. Este experimenta una fosforilación, seguida de deshidrogenación para producir dihidroxicetona fosfato Etapas de la gluconeogénesis • Para q que una ruta metabólica p pueda darse sin dificultad su ΔG’ debe ser fuertemente negativo para el conjunto de la ruta. En el caso de la glucólisis, desde la glucosa hasta el p piruvato el ΔG’ es aproximadamente p –96 KJ/mol, dado que tres de sus reacciones de la ruta glucolítica son muy negativas (exergónicas) presentándose en forma irreversible. Estas son la p catalizada por la hexoquinasa, la fosfofructoquinasa y la piruvato quinasa. • Para que la gluconeogénesis pueda desarrollarse se necesitan distintas enzimas que puedan evitar las tres reacciones irreversibles catalizándolas en la dirección de la síntesis de glucosa Paso 1 Conversión del p piruvato en fosfoenolpiruvato p A. La enzima piruvato carboxilasa cataliza la A.conversión dependiente de ATP y de Biotina, del piruvato en oxalacetato Piruvato + CO2 +H2O + ATP → Oxalacetato + ADP + Pi + 2H+ ΔGº’ = -2,1 KJ/mol La enzima requiere de manera absoluta acetil-CoA como activador alostérico. B.- El oxalacetato a través de la acción de la B fosfoenolpiruvato carboxiquinasa (PEPCK) da fosfoenolpiruvato Oxalacetato + GTP ↔ Fosfoenolpiruvato + CO2 + GDP ΔGº’ = +2,9 KJ/mol • La reacción global es la siguiente Piruvato + ATP + GTP + H2O → Fosfoenolpiruvato + ADP + GDP +Pi + 2H+ ΔGº’ = +0,8 KJ/mol Paso2. Conversión de la fructosa 1,6-bisfosfato en f fructosa t 6f f t 6-fosfato • La reacción que tiene lugar en este paso consiste en una simple reacción por la fructosa-1,6hidrolítica, catalizada p bisfosfatasa. Fructosa-1,6-bisfosfato + H2O → Fructosa-6-fosfato Fructosa 6 fosfato + Pi ΔGº’ = -16,3 ΔG 16,3 KJ/mol Paso 3. Conversión de la g glucosa-6-fosfato en g glucosa • A través de la enzima glucosa-6-fosfatasa glucosa 6 fosfatasa se produce una reacción de hidrólisis Glucosa-6-fosfato + H2O → Glucosa + Pi ΔGº’ = -12,1 KJ/mol ΔGº’ = -47,6 KJ/mol Regulación de la gluconeogésis La glicólisis y la gluconeogénesis están reguladas de forma coordinada y reciproca. Primer punto de control, piruvato. • Piruvato carboxilasa → activada por acetil-CoA acetil CoA • Piruvato deshidrogenasa → inhibida por acetil-CoA El segundo punto de control Fructosa 1,6-bifosfatasa → inhibida AMP Fosfofructoquinasa → activada AMP y ADP → inhibida ATP y citrato El tercer punto de control • La glucosa glucosa-6-fosfatasa 6 fosfatasa no tiene un control alostérico conocido • La actividad intracelular se controla por la concentración t ió d l sustrato del t t glucosa-6l 6 fosfato