1 Enzimas regulatorias Las vías metabólicas están compuestas por grupos coordinados de enzimas que realizan específicamente un proceso metabólico. En general, de las muchas enzimas que los componen, sólo algunas están reguladas. Las enzimas regulatorias catalizan reacciones que limitan la velocidad de todo el proceso o son un paso cometido, es decir que luego de traspuesto el proceso llegará hasta el final.
2 Las enzimas regulatorias frecuentemente están en o cerca de las etapas iniciales de un camino metabólico o en una ramificación. La lógica operacional es conservar energía, de modo que las reacciones biosintéticas no serán activas a menos que realmente se necesite el metabolito producto de ese camino
3 Permite la regulación recíprocaRegulación de la actividad enzimática El camino de la biosíntesis de un compuesto es diferente de aquel que conduce a su degradación Esta separación asegura que los procesos son termodinámicamente favorables en ambas direcciones Permite la regulación recíproca Catabólico E E E3 A B C D anabólico Catabólico E E3 A B C D anabólico E2 E4
4 DG<<0 Ejemplo: glucólisis
5 Ejemplo: Síntesis de guaninas Varios pasos
6 Las 2 formas principales de regulación:1) control de la cantidad de enzima (gruesa) o de los sustratos presentes (fina) 2) alteración de la eficiencia catalítica (fina)
7 Mecanismos: compartimentación cantidad de enzima concentración de sustrato inhibición reversible por productos regulación alostérica unión a proteínas modificación covalente escisión proteolítica
8 1.Compartimentación: fotorespiración
9 1.Compartimentación: Ciclo del glioxilato
10 1.Compartimentación: Metabolismo de AG
11 2. Cambios en la cantidad de enzimaSistemas constitutivos Sistemas adaptativos: inducibles (el S provoca la síntesis) o represibles (el producto final inhibe la síntesis)
12 Cambios en la cantidad de enzima: operonesControl positivo: el producto del gen regulador (o su interacción con una proteína) activa la expresión de los genes. Control negativo: el producto del gen regulador (o su interacción con una proteína) reprime o impide la expresión de los genes.
13 Operon Lac Inductor 5´-augguacaaccugcauggauccguacaac augguacaaccugcauggauccguacaac Regulador Promotor Operador genes La polimerasa lee el gen regulador, transcribe el ARN y se sintetiza la prot. represora La proteina represora bloquea a la polimerasa Al ingresar inductor, se une al represor (SU 34 kDa x 4)y lo libera de su unión al gen operador La polimerasa avanza al inicio de la transcripción y transcribe a los genes: ß-galactosidasa, galactósido permeasa y tiogalactósido transacetilasa
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15 TCACNCCAC
16 H Ceramida Fosfocolina
17 http://www. cumc. columbia
18 3. Cambios en la concentración de sustratoFigura 2
19 4. Inhibición reversible por productos u otros metabolitos
20 Retroinhibición
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25 5. Regulación alostéricav Fosfofructokinasa
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27 6. Unión a proteínas Calmodulina
28 Proteína reguladora de la GlucokinasaGK PR
29 7. Modificación covalenteFosforilación Reducción de –SH Acilación Adición de nucleótidos
30 Fosforilación: glucógeno sintetasa, glucógeno fosforilasa, PEP carboxilasa, etc. etc. Se da en varios aminoácidos. -OH + ATP + ADP P Prot-OH + ATP Prot-O-PO3- + ADP
31 Fosfotreonina Fosfoserina Fosfotirosina
32 P-arginina P-histidina P-lisina
33 Reducción de –SH
34 Glutationilación Glutamato Cisteina g-Glutamilcisteína Glicina
35 En plantas: GaPDH, TPI, aldolasa Glut PO Nitroso glutatión Ác, sulfénico glutationilación En plantas: GaPDH, TPI, aldolasa En animales: GaPDH, piruvato kinasa, ICDH, a-KGDHetc.
36 Glu + NH3+ + ATP Gln + ADP + Pi
37 8. Escisión proteolítica
38 Tripsina Val-(Asp)4-Lys-Ile enteropeptidasa Val- (Asp)4 - Lys Ile7 +