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Síntesis de aminoácidos

La síntesis de aminoácidos es el conjunto de procesos bioquímicos (rutas metabólicas) mediante los cuales se producen los distintos tipos de aminoácidos a partir de otros compuestos.

Los sustratos para estas reacciones se obtienen a partir de la dieta del organismo o bien del medio de cultivo. No todos los organismos son capaces de sintetizar todos los aminoácidos. Los seres humanos, por ejemplo, sólo son capaces de sintetizar 11 de los 20 aminoácidos que pueden encontrarse en su organismo, formando parte de sus proteínas o como intermediarios metabólicos. Los otros nueve se denominan aminoácidos esenciales y deben incorporarse a la dieta, lo mismo ocurre con la histidina durante periodos de crecimiento rápido.[1]

Precursores metabólicos y regulación enzimática

Un problema fundamental para los sistemas biológicos es la obtención de nitrógeno en una forma fácil de utilizar. Este problema se resuelve por la actuación de algunos microorganismos capaces de reducir la molécula inerte del nitrógeno gaseoso (N≡N) y producir dos moléculas de amoniaco mediante una de las reacciones bioquímicas más importantes. El amoniaco es la fuente de nitrógeno para la síntesis de todos los aminoácidos. Las cadenas principales de carbono provienen de la glucólisis, la ruta de la pentosa fosfato o del ciclo de Krebs.

La síntesis de aminoácidos está sujeta a Regulación alostérica. Puesto que todos los aminoácidos, excepto la glicina son moléculas quirales, las rutas biosintéticas deben generar el isómero correcto con gran fidelidad. En cada una de las 19 rutas metabólicas restantes, la estereoisomería en el carbono α se establece mediante una reacción de transaminación que implica al piridoxal fosfato. Casi todas las transaminasas que catalizan estas reacciones provienen de un antecesor común.

Los precursores metabólicos de los aminoácidos también son intermediarios metabólicos de otros procesos importantes del metabolismo. La ribosa 5 fosfato es un intermediario del metabolismo de las pentosas; el 3-fosfoglicerato que a su vez es el precursor de la eritrosa 4-fosfato es un importante intermediario de la glucólisis; el fosfoenolpiruvato uno de los últimos intermediarios de la glucólisis es también precursor de aminoácidos cuando se combina con eritrosa 4-fosfato; el piruvato es el compuesto resultante de la glucólisis. Así mismo dos intermediarios del ciclo de Krebs, el α-cetoglutarato y el oxalacetato, son también los dos más importantes precursores metabólicos de los aminoácidos.

Aminoácidos derivados del α-cetoglutarato

Los cinco aminoácidos provenientes del α–cetoglutarato son glutamato glutamina, prolina, arginina y histidina.

Los seres humanos son capaces de sintetizar glutamato y, a partir de este, glutamina, prolina y arginina.

La síntesis de esta familia de aminoácidos comienza con el α-cetoglutarato, un intermediario del ciclo de Krebs. La concentración de α-cetoglutarato depende de la actividad metabólica dentro de la célula así como de la regulación enzimática. En E. coli , la enzima citrato sintasa participa en la reacción de condensación que da inicio al ciclo del ácido cítrico y es fuertemente inhibida por la presencia de α-cetoglutarato y puede así mismo ser inhibida por DPNH o altas concentraciones de ATP.[2]​ Esta es una de las regulaciones iniciales de la síntesis de la familia de aminoácidos del α-cetoglutarato.

La regulación de la síntesis de glutamato a partir de α-cetoglutarato está sujeta al control regulador del ciclo del ácido cítrico y, además, la acción de masas depende de las concentraciones de los reactivos involucrados debido a la naturaleza reversible de las reacciones de transaminación y de la glutamato deshidrogenasa.[2]

Glutamato

Como primer paso para la síntesis de los aminoácidos derivados del α-cetoglutarato, se sintetiza glutamato según la siguiente reacción, catalizada por la glutamato deshidrogenasa:

NH3 + α-cetoglutarato + NAD(P)H + H+ --> L-glutamato + NAD(P)++ H2O

Glutamina
 
Síntesis de la glutamina, con sus respectivas enzimas e intermediarios

La glutamina se forma a partir del glutamato por medio de dos reacciones catalizadas por la glutamina sintetasa:

ATP + ácido glutámico <--> ADP + γ-glutamil-fosfato γ-glutamil-fosfato + NH3 <--> Glutamina + Pi

La glutamina también se forma a partir del glutamato por medio de una serie de 5 reacciones descritas en la figura.

Prolina

La prolina es otro aminoácido no esencial que puede ser sintetizado a partir de α-cetoglutarato, por medio de las reacciones que aparecen en la figura:

 
síntesis de prolina a partir de glutamato

Aminoácidos derivados del oxalacetato

Los aminoácidos procedentes del oxalacetato son aspartato, asparagina, metionina, lisina y treonina.

Aspartato

La primera función es la síntesis de aspartato a partir de dos de los intermediarios del ciclo de Krebs.

Glutamato + oxalacetato <--> α-cetoglutarato + aspartato

Asparagina

El aspartato es el primer aminoácido producido a partir de oxalacetato. A partir de este se sintetiza la asparagina, mediante la siguiente reacción catalizada por la asparagina sintetasa:

NH3 + aspartato + ATP --> asparagina + ADP + Pi

Aspartato + glutamina + ATP ---> asparragina + AMP + PPi + H+

Otros derivados del oxalacetato

Los otros aminoácidos derivados del oxalacetato (metionina, treonina y lisina) no pueden ser sintetizadas por el ser humano.

Aminoácidos derivados del 3-Fosfoglicerato

A partir del 3-fosfoglicerato, se puede sintetizar serina, glicina y cisteína.

Serina

La serina, se forma a través de varias transformaciones del 3-fosfoglicerato.

Glicina

La glicina es un producto directo de la serina.

Cisteína

Para la formación de la cisteína, se requieren dos aminoácidos, la serina y la metionina.

La principal función de la metionina, es de proporcionar el azufre (S) que tiene en su estructura, mientras que la serina proporciona el esqueleto de carbonos.

Aminoácidos derivados del piruvato

Del piruvato se obtiene alanina, valina, leucina e isoleucina.

Alanina

La alanina se obtiene a través de la transaminación acoplada al piruvato.

Valina

La valina se obtiene a través de la transformación de piruvato mediante cuatro reacciones.

Isoleucina

El proceso de síntesis de la isoleucina comparte cuatro enzimas con el de la valina.

La isoleucina, se obtiene a través de cinco reacciones a partir de piruvato.

Leucina

La leucina, se obtiene a través de la misma ruta que la valina, pero el α-cetoisovalerato, toma una vía alternativa formando leucina.

Aminoácidos aromáticos

El triptofano, la fenilalanina, y la tirosina son conocidos como aminoácidos aromáticos. La síntesis de los tres comparte una fase inicial, la formación de ácido corísmico a partir de fosfoenolpiruvato (PEP) y eritrosa-4-fosfato (E4P). el primer paso, la condensación de ácido 3-deoxy-D-arabino-heptulosonico 7-fosfato (DAHP) a partir de PEP/E4P, utiliza tres isoenzimas (AroF, AroG y AroH). La síntesis de cada una de ellas está regulada por la tirosina, la fenilalanina y el triptofano, respectivamente. Estas tres isoenzimas tienen la capacidad de ayudar a la síntesis de DAPH mediante inhibición por retroalimentación. Esto actúa en la célula controlando las concentraciones de cada uno de los tres aminoácidos aromáticos. Cuando hay demasiada concentración de alguno de ellos, este controla alostéricamente la DAHP sintetasa, inactivándola. Con el primer paso de la ruta común desactivado, la síntesis de los tres aminoácidos se detiene. El resto de las enzimas de la ruta común (conversión del DAHP a ácido corísmico) parecen estar sintetizadas de forma constitutiva, excepto shikimato quinasa que puede ser inhibida por shikimato mediante inhibición mixta. Si se produce demasiado shikimato, este puede unirse a la shikimato quinasa para detener la producción.

Aminoácidos derivados de la ribosa-5-fosfato

La histidina es el único aminoácido derivado de la ribosa-5-fosfato, sintetizándose a partir de la vía de las pentosas fosfato.

Referencias

  1. Annigan, Jan. «How Many Amino Acids Does the Body Require?». SFGate (en inglés) (Demand Media). Consultado el 28 de julio de 2015. 
  2. Shapiro BM, Stadtman ER (1970). «The Regulation of Glutamine Synthesis in Microorganisms». Annual Review of Microbiology (en inglés) 24: 501-524. PMID 4927139. doi:10.1146/annurev.mi.24.100170.002441. 

Bibliografía

  • Lehninger, A. Bioquímica. Las Bases Moleculares de la Estructura y Función Celular. Omega Ediciones. 
  • Stryer, L., Berg, J. & Tymoczko, J. Bioquímica. Reverté. 
  • Koolman J., Röhm K. (2004). Bioquímica: Texto y atlas. Panamericana. 
  • Síntesis de aminoácidos. 
  • . Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2009. Consultado el 16 de noviembre de 2009. 
  • La página de la bioquímica. 1996–2016. 

Enlaces externos


  •   Datos: Q3231893

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La sintesis de aminoacidos es el conjunto de procesos bioquimicos rutas metabolicas mediante los cuales se producen los distintos tipos de aminoacidos a partir de otros compuestos Los sustratos para estas reacciones se obtienen a partir de la dieta del organismo o bien del medio de cultivo No todos los organismos son capaces de sintetizar todos los aminoacidos Los seres humanos por ejemplo solo son capaces de sintetizar 11 de los 20 aminoacidos que pueden encontrarse en su organismo formando parte de sus proteinas o como intermediarios metabolicos Los otros nueve se denominan aminoacidos esenciales y deben incorporarse a la dieta lo mismo ocurre con la histidina durante periodos de crecimiento rapido 1 Indice 1 Precursores metabolicos y regulacion enzimatica 2 Aminoacidos derivados del a cetoglutarato 3 Aminoacidos derivados del oxalacetato 4 Aminoacidos derivados del 3 Fosfoglicerato 5 Aminoacidos derivados del piruvato 6 Aminoacidos aromaticos 7 Aminoacidos derivados de la ribosa 5 fosfato 8 Referencias 9 Bibliografia 10 Enlaces externosPrecursores metabolicos y regulacion enzimatica EditarUn problema fundamental para los sistemas biologicos es la obtencion de nitrogeno en una forma facil de utilizar Este problema se resuelve por la actuacion de algunos microorganismos capaces de reducir la molecula inerte del nitrogeno gaseoso N N y producir dos moleculas de amoniaco mediante una de las reacciones bioquimicas mas importantes El amoniaco es la fuente de nitrogeno para la sintesis de todos los aminoacidos Las cadenas principales de carbono provienen de la glucolisis la ruta de la pentosa fosfato o del ciclo de Krebs La sintesis de aminoacidos esta sujeta a Regulacion alosterica Puesto que todos los aminoacidos excepto la glicina son moleculas quirales las rutas biosinteticas deben generar el isomero correcto con gran fidelidad En cada una de las 19 rutas metabolicas restantes la estereoisomeria en el carbono a se establece mediante una reaccion de transaminacion que implica al piridoxal fosfato Casi todas las transaminasas que catalizan estas reacciones provienen de un antecesor comun Los precursores metabolicos de los aminoacidos tambien son intermediarios metabolicos de otros procesos importantes del metabolismo La ribosa 5 fosfato es un intermediario del metabolismo de las pentosas el 3 fosfoglicerato que a su vez es el precursor de la eritrosa 4 fosfato es un importante intermediario de la glucolisis el fosfoenolpiruvato uno de los ultimos intermediarios de la glucolisis es tambien precursor de aminoacidos cuando se combina con eritrosa 4 fosfato el piruvato es el compuesto resultante de la glucolisis Asi mismo dos intermediarios del ciclo de Krebs el a cetoglutarato y el oxalacetato son tambien los dos mas importantes precursores metabolicos de los aminoacidos Aminoacidos derivados del a cetoglutarato EditarLos cinco aminoacidos provenientes del a cetoglutarato son glutamato glutamina prolina arginina y histidina Los seres humanos son capaces de sintetizar glutamato y a partir de este glutamina prolina y arginina La sintesis de esta familia de aminoacidos comienza con el a cetoglutarato un intermediario del ciclo de Krebs La concentracion de a cetoglutarato depende de la actividad metabolica dentro de la celula asi como de la regulacion enzimatica En E coli la enzima citrato sintasa participa en la reaccion de condensacion que da inicio al ciclo del acido citrico y es fuertemente inhibida por la presencia de a cetoglutarato y puede asi mismo ser inhibida por DPNH o altas concentraciones de ATP 2 Esta es una de las regulaciones iniciales de la sintesis de la familia de aminoacidos del a cetoglutarato La regulacion de la sintesis de glutamato a partir de a cetoglutarato esta sujeta al control regulador del ciclo del acido citrico y ademas la accion de masas depende de las concentraciones de los reactivos involucrados debido a la naturaleza reversible de las reacciones de transaminacion y de la glutamato deshidrogenasa 2 GlutamatoComo primer paso para la sintesis de los aminoacidos derivados del a cetoglutarato se sintetiza glutamato segun la siguiente reaccion catalizada por la glutamato deshidrogenasa NH3 a cetoglutarato NAD P H H gt L glutamato NAD P H2O Glutamina Sintesis de la glutamina con sus respectivas enzimas e intermediarios La glutamina se forma a partir del glutamato por medio de dos reacciones catalizadas por la glutamina sintetasa ATP acido glutamico lt gt ADP g glutamil fosfato g glutamil fosfato NH3 lt gt Glutamina PiLa glutamina tambien se forma a partir del glutamato por medio de una serie de 5 reacciones descritas en la figura ProlinaLa prolina es otro aminoacido no esencial que puede ser sintetizado a partir de a cetoglutarato por medio de las reacciones que aparecen en la figura sintesis de prolina a partir de glutamatoAminoacidos derivados del oxalacetato EditarLos aminoacidos procedentes del oxalacetato son aspartato asparagina metionina lisina y treonina AspartatoLa primera funcion es la sintesis de aspartato a partir de dos de los intermediarios del ciclo de Krebs Glutamato oxalacetato lt gt a cetoglutarato aspartato AsparaginaEl aspartato es el primer aminoacido producido a partir de oxalacetato A partir de este se sintetiza la asparagina mediante la siguiente reaccion catalizada por la asparagina sintetasa NH3 aspartato ATP gt asparagina ADP PiAspartato glutamina ATP gt asparragina AMP PPi H Otros derivados del oxalacetatoLos otros aminoacidos derivados del oxalacetato metionina treonina y lisina no pueden ser sintetizadas por el ser humano Aminoacidos derivados del 3 Fosfoglicerato EditarA partir del 3 fosfoglicerato se puede sintetizar serina glicina y cisteina SerinaLa serina se forma a traves de varias transformaciones del 3 fosfoglicerato GlicinaLa glicina es un producto directo de la serina CisteinaPara la formacion de la cisteina se requieren dos aminoacidos la serina y la metionina La principal funcion de la metionina es de proporcionar el azufre S que tiene en su estructura mientras que la serina proporciona el esqueleto de carbonos Aminoacidos derivados del piruvato EditarDel piruvato se obtiene alanina valina leucina e isoleucina AlaninaLa alanina se obtiene a traves de la transaminacion acoplada al piruvato ValinaLa valina se obtiene a traves de la transformacion de piruvato mediante cuatro reacciones IsoleucinaEl proceso de sintesis de la isoleucina comparte cuatro enzimas con el de la valina La isoleucina se obtiene a traves de cinco reacciones a partir de piruvato LeucinaLa leucina se obtiene a traves de la misma ruta que la valina pero el a cetoisovalerato toma una via alternativa formando leucina Aminoacidos aromaticos EditarEl triptofano la fenilalanina y la tirosina son conocidos como aminoacidos aromaticos La sintesis de los tres comparte una fase inicial la formacion de acido corismico a partir de fosfoenolpiruvato PEP y eritrosa 4 fosfato E4P el primer paso la condensacion de acido 3 deoxy D arabino heptulosonico 7 fosfato DAHP a partir de PEP E4P utiliza tres isoenzimas AroF AroG y AroH La sintesis de cada una de ellas esta regulada por la tirosina la fenilalanina y el triptofano respectivamente Estas tres isoenzimas tienen la capacidad de ayudar a la sintesis de DAPH mediante inhibicion por retroalimentacion Esto actua en la celula controlando las concentraciones de cada uno de los tres aminoacidos aromaticos Cuando hay demasiada concentracion de alguno de ellos este controla alostericamente la DAHP sintetasa inactivandola Con el primer paso de la ruta comun desactivado la sintesis de los tres aminoacidos se detiene El resto de las enzimas de la ruta comun conversion del DAHP a acido corismico parecen estar sintetizadas de forma constitutiva excepto shikimato quinasa que puede ser inhibida por shikimato mediante inhibicion mixta Si se produce demasiado shikimato este puede unirse a la shikimato quinasa para detener la produccion Aminoacidos derivados de la ribosa 5 fosfato EditarLa histidina es el unico aminoacido derivado de la ribosa 5 fosfato sintetizandose a partir de la via de las pentosas fosfato Referencias Editar Annigan Jan How Many Amino Acids Does the Body Require SFGate en ingles Demand Media Consultado el 28 de julio de 2015 a b Shapiro BM Stadtman ER 1970 The Regulation of Glutamine Synthesis in Microorganisms Annual Review of Microbiology en ingles 24 501 524 PMID 4927139 doi 10 1146 annurev mi 24 100170 002441 Bibliografia EditarLehninger A Bioquimica Las Bases Moleculares de la Estructura y Funcion Celular Omega Ediciones Stryer L Berg J amp Tymoczko J Bioquimica Reverte Koolman J Rohm K 2004 Bioquimica Texto y atlas Panamericana Sintesis de aminoacidos Aminoacidos Archivado desde el original el 4 de noviembre de 2009 Consultado el 16 de noviembre de 2009 La pagina de la bioquimica 1996 2016 Enlaces externos EditarEsta obra contiene una traduccion parcial derivada de Amino acid synthesis de la Wikipedia en ingles concretamente de esta 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