Beta oxidación

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Beta oxidación

  1. 1. Beta-oxidación 
  2. 2. Los ácidos grasos libres de los tejidos animales sonactivados, en primer lugar por esterificación para formartioesteres acilicos del co-A en la membrana mitocondrialexterna, convirtiéndose después en esteres o-acilicosgrasos de la carnitina.Función biológica dela carnitina
  3. 3. Todas las etapas subsiguientes de la oxidación de losácidos grasos tienen lugar en forma de esteres de co-Adentro de la matriz mitocondrial.La eliminación de sucesivas unidades de acetil – coA poroxidación del acil- (graso saturado de cadena larga)- coA,recibe el nombre de B-oxidaciòn.
  4. 4. La deshidrogenación de losSe necesitan de cuatro etapas átomos de carbono 2 y 3 porde reacción para separar cada acción de las deshidrogenasas resto de acetil-coA: de acil – (graso) – coA dependientes del FAD.
  5. 5. 2- 2-La hidratación del doble enlace trans resultante por laeonil- hidratasa.La deshidrogenación del L – B hidroxi-acil (graso) coAmediante una deshidrogenasa NAD- dependiente.Una escisión (tiolisis) que necesita coA, del B- oxoacil-(graso) coA, para formar coA y el tioester del coA de unacido graso acortado en dos átomos de carbono.
  6. 6. Para la oxidación completa del acido del palmítico, de16 átomos de carbono se necesitan seis ciclos a travésdel sistema, produciéndose en conjunto ocho moléculasde acetil-coA.Estructura del acidoPalmítico
  7. 7. El acetil coA formado durante la oxidación del acido graso se oxida después a CO2 y H2O mediante el ciclo de los ácidos tricarboxilicos. La ecuación global es:Acido palmítico + 2302 -129Pi +129ADP 16CO2 + 145H20 + 129 ATP
  8. 8. En este proceso, cerca del 40% de la energíalibre estándar de la oxidación del acidopalmítico se recupera en forma de fosfato deenergía elevada.
  9. 9. Lehninger, Cap: oxidación de los ácidos grasospagina 555-564

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