Gliconeogenese é o processo que ocorre através de percursos como: Lactato, glicerol e aminoácidos. Para o corpo produzir fontes que não são carbohidratos.
Lactato é formado pelo músculo esqueleto quando a velocidade da glicose excede a do metabolismo.
Glicerol entra na via de gloconeogenese e é convertido em di-hidroxiacetona fosfato.
Aminoácidos têm a função da degradação das proteínas dos músculos esqueléticos durante a dieta e em estado alimentado.
Esses todos percursos são convertidos em glicose. Durante o jejum a glicose deve ser sintetizada a partir desse percursores não guilocidicos.
A maioria dos percussores deve entrar no ciclo de Krebes em alguns pontos para ser convertido em oxaloacetato. Oxoalocitato é o material usado na prática da formação da gliconeogenese.
Onde ocorre?
O gliconeogenese ocorre principalmente no fígado e em menores extensão dos rins. Onde o fígado e os rins têm a capacidade de produzir novos açúcares de modo a regular os níveis de modo a regular os níveis de glicose no sangue.
Também ocorre quando os níveis de glicose no plasma sanguíneo estão elevados, aí a síntese de glicogénio no fígado e nos músculos, onde as moléculas de glicose são adicionadas a cadeias de gliconeogenio.
E também ajuda o organismo a manter os níveis de açúcar no sangue na ausência de ingestão de alimentos.
É a partir da gliconeogene que sobrevivemos muito tempo sem que nos alimentamos porque o corpo estará estável de glicose para manter o cérebro e glândulas vermelhas.
Exemplo: se o açúcar no sangue estiver muito alto, pode ocorrer danos nos tecidos e órgãos como no caso de diabete.
Se o açúcar estiver muito baixo, a respiração celular e a produção de energia podem ser comprometidos em outros danos como no caso de: hipoglicelina que é a perda de consciência.
As três etapas da gliconeogenese que são reacções irreversíveis
Fosfolnolpiruvato;
Frutose-6-fostato;
Glicose.
Fosfolnolpiruvato é formado a partir do piruvato na via de oxoloacetato pela acção de piruvato, carboxilose e da Fosfolnolpiruvato carboquinase
Frutose-6-fostato é formado pelo frutose 1,6-bifosfato e pela acção da enzima frutose 1,6-bifosfatase.
Glicose é formada pelo hidrólise da frutose 6-fosfato e pela acção da enzima frutose-6fosfatose.
Tecidos existentes na glicogenese que entra na via metabólica
- Cérebro;
- Emacias;
- Medula renal;
- Cristalino;
- Corneia ocular.
Esses são suprimentos contínuos. (Michael&Allan,2009)
As três etapas da gliconeogenise muito exergonicos que precisam de ser convertidos
Formação de PEP a partir de piruvato.
Reacção directa irreversível contornada por dois passos enzimáticos;
Forma-se PEP a partir de piruvato com oxolocitato como intermediário;
Oxolocitato é intermediário do ciclo do ácido cítrico e porta de entrada para alguns aminoácidos gliconeogenio.
Formula Piruvato+CO2+ATP+H2OÞOxoloacetato+ADP+PI+2H+.
Formação de frutose 6-fosfato a partir de frutose 1.6-bifosfato.
Reacção catalisada pela frutose 1,6 que é bifosfatose. Importante no ponto de regulação alasfarica.
Formula Frutose 1.6-bifosfatose+H2OÞFrutose 6 fosfato+PI= -16.3 Kj/Mol.
Formação da glicose a partir de glicose 6-frutose
Reacção catalisada pela glicose 6-fosfatose. Importante no ponto de regulação alosterica.
Formula Glicose 6fosfato+H2OÞ Glicose+PI= -13,8 KJ/Mol.
Regulação de Gliconeogenese
O controlo da gliconeogênese é realizado pelo glucagon, que estimula esse processo, e pela insulina, que atua de maneira oposta.[ Glicólise e gliconeogênese são reguladas reciprocamente. Se glicólise (a conversão de glicose em piruvato) e gliconeogênese (a conversão de piruvato em glicose) fossem permitidas ocorrer simultaneamente em altas taxas, o resultado seria o consumo de ATP e a produção de calor. Embora a gliconeogênese ocorra durante o jejum, é também estimulada durante exercício prolongado, por uma dieta altamente protéica, e sob condições de estreasse. Os factores que promovem o fluxo geral de carbono do piruvato até glicose incluem a disponibilidade de substrato e mudanças da actividade ou quantidade de certas enzimas chave da glicólise e gliconeogênese
O glicogénio fosfolirose é o principal centro de regulação por modificação com valente: fosforilação/desfosforilação.
Fosforilase a-fosforilada-activa-estado R favorecido.
Fossforilase b-fosforilada-inactiva-estado T favorecida.
Regulação integrada
O fígado tem o papel de controlo de glicerina normal que vai dos 65-100 MG.
Fosforilase a é o sensor de glicose inibidor alosterico. Na presença de glicose a fosforliase a (R) se dissocia-se da cadeia regulatória (GL-R-T).