Ciclo de Cori paso a paso #bioquímica

Dr. Alberto Sanagustín
11 Jun 201607:15

Summary

TLDREn este vídeo, se explora el ciclo de Cori, un proceso bioquímico clave que conecta la glucólisis con la glucogénesis. Se explica cómo, durante el ejercicio intenso y bajo condiciones anaeróbicas, el músculo esquelético produce lactato como resultado de la glucólisis. Este lactato luego se convierte en glucosa en el hígado, permitiendo reutilizar la energía y prevenir la acidosis láctica. El ciclo demuestra la cooperación metabólica entre el músculo y el hígado, destacando la importancia de la producción de ATP y la regulación del equilibrio ácido-base.

Takeaways

  • 🧬 El ciclo de Cori es una secuencia bioquímica que complementa la glucólisis y la gluconeogénesis, permitiendo la conversión de glucosa a lactato y viceversa.
  • 🏃‍♂️ La primera fase del ciclo de Cori ocurre en el músculo esquelético durante el ejercicio intenso bajo condiciones anaeróbicas, donde la glucólisis es la fuente primaria de energía.
  • 🔄 La fermentación láctica es un proceso esencial en el músculo para evitar la agotación de NAD+, que es necesario para la glucólisis continua.
  • 🚫 Los lactatos producidos en el músculo son tóxicos y deben ser eliminados, lo que les permite pasar a la sangre y ser transportados al hígado.
  • 🏥 En el hígado, los lactatos son convertidos de vuelta a glucosa a través de la gluconeogénesis, un proceso que consume ATP y requiere la inversión de la fermentación láctica.
  • ⚖️ Existe un déficit energético de 4 ATP en el ciclo de Cori, ya que se producen 2 ATP en el músculo y se consumen 6 ATP en el hígado.
  • 🔁 La glucosa generada en el hígado puede ser reutilizada por el músculo, cerrando así el ciclo y permitiendo una cooperación metabólica entre ambos órganos.
  • 🌱 En los animales, la glucosa no se almacena directamente en el hígado, sino que se convierte en glucógeno, evitando un aumento en la presión osmótica.
  • 🌾 En plantas, la glucosa se almacena en forma de almidón, similar al papel del glucógeno en los animales.
  • 🏋️‍♀️ El ciclo de Cori es crucial para la producción de ATP en condiciones de oxígeno limitado y para prevenir la acidosis láctica en el músculo.

Q & A

  • ¿Qué es el ciclo de Cori y cómo se relaciona con los videos de bioquímica anteriores?

    -El ciclo de Cori es un proceso bioquímico que conecta la glucólisis con la gluconeogénesis, y es una continuación de los temas tratados en videos anteriores sobre glucólisis, gluconeogénesis, fermentación láctica y respiración celular.

  • ¿Cuál es la ruta básica del ciclo de Cori y cómo se resume?

    -La ruta básica del ciclo de Cori se resume en el paso de glucosa a lactato y luego de lactato a glucosa, involucrando principalmente el músculo esquelético y el hígado.

  • ¿Dónde y bajo qué condiciones se produce la primera fase del ciclo de Cori?

    -La primera fase del ciclo de Cori, que es la conversión de glucosa a lactato, ocurre en el músculo esquelético bajo condiciones de ejercicio vigoroso y falta de oxígeno, donde no se puede utilizar el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.

  • ¿Qué sucede con los lactatos producidos en el músculo durante el ejercicio anaeróbico?

    -Los lactatos producidos en el músculo durante el ejercicio anaeróbico son tóxicos y pueden causar acidosis láctica, por lo que son transportados a la sangre y luego al hígado.

  • ¿Qué ocurre en el hígado durante la segunda fase del ciclo de Cori?

    -En el hígado, la segunda fase del ciclo de Cori implica la conversión de lactato a glucosa a través de la gluconeogénesis, un proceso que consume seis ATP y se produce durante la recuperación del ejercicio.

  • ¿Cuál es el déficit energético asociado con el ciclo de Cori y cómo se compensa?

    -El ciclo de Cori tiene un déficit energético de 4 ATP, ya que se producen 2 ATP en el músculo y se consumen 6 ATP en el hígado. Este déficit se compensa al transferir la carga energética metabólica del músculo al hígado.

  • ¿Cómo se cierra el ciclo de Cori y qué papel juega la sangre en este proceso?

    -El ciclo de Cori se cierra cuando la glucosa generada en el hígado vuelve a ser transportada a través de la sangre al músculo para ser reutilizada, completando así el ciclo.

  • ¿Por qué no se almacena la glucosa en el hígado como tal y cómo se almacena en cambio?

    -La glucosa no se almacena en el hígado como tal para evitar una alta presión osmótica. En cambio, se almacena como glucógeno en forma de gránulos insolubles, y en plantas, se almacena como almidón.

  • ¿Cuál es la importancia del ciclo de Cori en el contexto de la producción de energía y prevención de la acidosis láctica?

    -El ciclo de Cori es importante porque permite la producción de ATP a partir de la glucólisis en condiciones anaeróbicas y previene la acidosis láctica que podría ocurrir en el músculo.

  • ¿Cómo se describe la cooperación metabólica entre el músculo esquelético y el hígado en el ciclo de Cori?

    -La cooperación metabólica entre el músculo esquelético y el hígado en el ciclo de Cori se manifiesta en la conversión de glucosa a lactato en el músculo y luego de lactato a glucosa en el hígado, permitiendo así una eficiente gestión de la energía y prevención de la acidosis láctica.

Outlines

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🏋️‍♂️ Ciclo de Cori: Energía en el Músculo Esquelético

El primer párrafo explica el ciclo de Cori, un proceso bioquímico importante en el que se transforma la glucosa en lactato en el músculo esquelético durante ejercicios intensos y bajos en oxígeno. Se describe cómo la glucólisis se convierte en la fuente principal de energía debido a la insuficiencia del ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Además, se menciona la necesidad de la fermentación láctica para evitar la acumulación de lactato tóxico en el músculo, que posteriormente se transporta a la sangre y finalmente llega al hígado.

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🧠 Gluconeogénesis en el Hígado: Completando el Ciclo de Cori

El segundo párrafo profundiza en el proceso de gluconeogénesis que ocurre en el hígado, donde el lactato se convierte en glucosa. Se destaca el costo energético de este proceso, ya que consume seis ATP, lo que implica un déficit de cuatro ATP en comparación con la producción de dos ATP en el músculo. El ciclo de Cori no se mantiene constante debido a este déficit, pero permite a los músculos transferir su carga energética al hígado. Además, se menciona que la glucosa no se almacena directamente en el hígado, sino que se convierte en glucógeno, evitando así un aumento en la presión osmótica. Finalmente, se destaca la cooperación metabólica entre el músculo esquelético y el hígado en este ciclo, y su importancia para producir ATP en condiciones anaeróbicas y prevenir la acidosis láctica.

Mindmap

Keywords

💡Ciclo de Cori

El Ciclo de Cori es un proceso bioquímico que involucra la conversión de glucosa en lactato por parte del músculo esquelético durante el ejercicio anaeróbico y luego la conversión de lactato en glucosa en el hígado. Es fundamental para entender el video, ya que es el tema central. En el guion, se menciona que este ciclo es una continuación de otros procesos bioquímicos como la glucólisis y la fermentación láctica.

💡Glucólisis

La glucólisis es el proceso por el cual el glucógeno se convierte en piruvato y luego en lactato durante el ejercicio intenso y缺氧. En el video, se destaca que la glucólisis es un paso crucial en el ciclo de Cori, ya que produce los lactatos que luego son reutilizados en el hígado.

💡Fermentación láctica

La fermentación láctica es el proceso en el cual los piruvatos se convierten en lactato. Es mencionada en el guion como un paso necesario para evitar la agotamiento de NAD+ durante la glucólisis, permitiendo que el músculo siga generando ATP en condiciones anaeróbicas.

💡Lactato deshidrogenasa

La lactato deshidrogenasa es una enzima que juega un papel crucial en la fermentación láctica, transformando piruvato en lactato. En el video, se explica que esta enzima es necesaria para la producción de lactato en el músculo durante el ejercicio anaeróbico.

💡Glucogénesis

La glucogénesis es el proceso bioquímico por el cual el cuerpo produce glucosa a partir de precursores no carbohidratos, como el lactato. En el guion, se describe cómo el lactato del músculo se convierte en glucosa en el hígado, completando el ciclo de Cori.

💡ATP

El ATP (Ácido trifosfato adenosínico) es la moneda de la energía en el cuerpo. En el video, se discute cómo la glucólisis y la glucogénesis contribuyen a la producción de ATP, esencial para el funcionamiento muscular durante el ejercicio.

💡Acidosis láctica

La acidosis láctica es un trastorno metabólico causado por un aumento en el nivel de lactato en la sangre. El video destaca la importancia del ciclo de Cori para prevenir la acidosis láctica, ya que permite la conversión de lactato en glucosa en el hígado.

💡NAD+ y NADH

NAD+ (Nicotinamide adenine dinucleotide) y NADH son coenzimas que participan en la transferencia de electrones en procesos bioquímicos como la glucólisis. En el guion, se menciona que la regeneración de NAD+ a partir de NADH es esencial para mantener el proceso de glucólisis en el músculo.

💡Músculo esquelético

El músculo esquelético es el tipo de músculo que se involucra en el movimiento voluntario. En el video, se explica que es en el músculo esquelético donde inicialmente se produce la glucólisis y la fermentación láctica durante el ejercicio intenso.

💡Hígado

El hígado es un órgano vital en el metabolismo y en el video se destaca su papel en el ciclo de Cori al convertir lactato en glucosa durante la recuperación después del ejercicio. Este proceso es crucial para reutilizar la energía y prevenir la acidosis láctica.

Highlights

El ciclo de Cori es una continuación de los videos de bioquímica sobre glucólisis, glucogénesis, fermentación láctica y respiración celular.

El ciclo de Cori se puede resumir como el paso de glucosa a lactato y de vuelta a glucosa.

La primera fase del ciclo de Cori ocurre en el músculo esquelético bajo condiciones de ejercicio intenso y déficit de oxígeno.

Durante la glucólisis, la glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato y se producen dos ATP.

La fermentación láctica es necesaria para evitar el agotamiento de NAD+ durante la glucólisis.

Los lactatos producidos en el músculo son tóxicos y deben ser transportados a la sangre para evitar la acidosis láctica.

El hígado desempeña un papel crucial en la segunda fase del ciclo de Cori, convertiendo lactato en glucosa.

La glucogénesis en el hígado consume seis ATP por glucosa generada, lo que implica un déficit energético.

El ciclo de Cori implica una cooperación metabólica entre el músculo esquelético y el hígado.

El ciclo de Cori es esencial para producir ATP en condiciones anaeróbicas.

La función del ciclo de Cori también incluye prevenir la acidosis láctica en el músculo.

La glucosa no se almacena en el hígado como glucosa, sino como glucógeno para evitar altas presiones osmóticas.

El glucógeno se acumula en forma de gránulos insolubles en animales y en forma de almidón en plantas.

La síntesis de glucógeno a través de la glucogenosintesis se explicará en otro video.

El ciclo de Cori es un ejemplo de cómo el cuerpo humano maneja la energía y previene la acidosis láctica.

El video invita a los espectadores a suscribirse, dar like y compartir en redes sociales si les gustó el contenido.

Transcripts

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hola que tal soy de otro san agustín en

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este vídeo voy a hablar del ciclo de

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core y me parece interesante porque es

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continuación de los vídeos de bioquímica

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que había hecho sobre glucólisis

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de la respiración celular en general es

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que es el ciclo de core y en realidad la

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profundizar un poquito más utilizaremos

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pongo músculo sangre hígado y después

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se podrá utilizar el ciclo de creer si

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utilizaremos la energía que procede de

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estos y de este proceso se obtenían dos

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se consumía se consumiendo es nada más

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esto se daba concretamente en un paso

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que era el desglose que era el de que

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de fosfato el siguiente paso es el de 2

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reducirán a 2 lactatos para que esto se

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quede para que esto se dé necesitaremos

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este paso se producirá se utilizarán 2

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que se re oxidar an

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porque se necesitan para regenerar y

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mantener los niveles de de nad h que se

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utilizan en la glucólisis de acuerdo

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esta parte de aquí de dos pero de todos

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los datos la fermentación láctica

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muy bien a partir de aquí estos dos

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lactatos no pueden permanecer en el

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músculo porque son tóxicos y pueden

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producir una acidosis láctica entonces

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pasarán a la sangre y desde la sangre

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llegarán al hígado en el hígado se

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produce el proceso inverso de forma que

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los dos lactatos se re oxidar han a dos

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piruvato por acción de la lactato

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y aquí dos nada más

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se reducirán

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a 2 h

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el siguiente paso será la glucogénesis

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por la cual dos piruvato se acaban dando

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a una glucosa que estoy recomiendo ver

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el vídeo correspondiente sobre el tema

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en este caso se consumirán seis atp

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si nos fijamos

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el proceso que se da en el músculo se

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produce en 2 atp pero aquí se gastan 6

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atp en el hígado es decir que hay un

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coste de 4 atp significa que no podemos

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mantener es decir este ciclo de forma

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metabólica de los músculos se pasará al

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en la última parte del ciclo de core

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esta glucosa que se ha generado en el

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hígado puede pasar si es necesario a

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través de la sangre al músculo otra vez

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para reutilizarse y así se cierra el

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ciclo es interesante remarcar que la

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glucosa no se almacena en el hígado a la

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luz músculo en forma de glucosa como tal

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sino en forma de glucógeno porque si no

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sería muy alta la presión osmótica en

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cambio el glucógeno se acumula en forma

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de gránulos insolubles esto en los

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animales en plantas pues sería en forma

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sintetasa pues ya hablaremos en otro

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vídeo entonces este es el círculo de

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core y paso de glucosa lactato de

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lactato a glucosa y intervienen el

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cooperación metabólica entre el músculo

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esquelético y el hígado la importancia

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que tiene es en primer lugar el producir

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como como forma de energía a partir de

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la glucólisis en condiciones anaeróbicas

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con bajo el nivel de oxígeno y también

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tiene la función de prevenir la acidosis

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láctica que se podría producir en el

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músculo y eso es todo si te ha gustado

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espero que te suscribas le des a me

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muchas gracias

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