ANTIBIÓTICOS - Clase 6- Inh. Síntesis de Pared - Curso completo en cjmedicina.net

Christian Rodríguez
2 Mar 201921:27

Summary

TLDREn esta clase se explica detalladamente cómo los antibióticos afectan la síntesis de la pared celular bacteriana, enfocándose en el peptidoglicano, una capa esencial para la supervivencia de las bacterias. A través de un enfoque didáctico, se describen los cinco pasos claves en la formación de esta capa y cómo varios antibióticos, como la fosfomicina, la cicloserina, la vancomicina y los beta-lactámicos, bloquean diferentes etapas del proceso. Se destaca la importancia de inhibir la transpeptidasa y otras enzimas para debilitar la bacteria, haciendo la clase entretenida y educativa.

Takeaways

  • 🔬 Los antibióticos que actúan sobre la síntesis de la pared celular, como la fosfomicina, la ciclo serina y los beta lactámicos, inhiben la formación de peptidoglicano.
  • 🦠 El peptidoglicano es fundamental para la estructura de la pared celular bacteriana y evita la lisis osmótica.
  • ⚛️ La síntesis de peptidoglicano sigue cinco pasos: formación de subunidades, formación de la cadena peptídica, transporte a través de la membrana, ensamblaje y unión de cadenas.
  • 🧩 El peptidoglicano está compuesto por dos unidades: N-acetilglucosamina (NAG) y ácido N-acetilmurámico (NAM), con una cadena peptídica como defensa.
  • 💊 La fosfomicina inhibe la formación del precursor NAM, evitando la creación de la pared celular.
  • 🔗 La ciclo serina impide la conversión de L-alanina a D-alanina y la unión de las D-alaninas, fundamentales en la cadena peptídica.
  • 🚪 El bacitracina bloquea el transportador de membrana bactoprenol, que moviliza las subunidades de peptidoglicano hacia el exterior de la célula.
  • 🛡️ La vancomicina cubre las terminaciones D-alanina, impidiendo su unión y bloqueando la acción de las transpeptidasas.
  • 🧬 Las transpeptidasas, también conocidas como proteínas de unión a penicilina, son cruciales para unir las cadenas peptídicas. Los antibióticos beta-lactámicos bloquean su acción.
  • 📚 Los beta-lactámicos incluyen a la penicilina, cefalosporinas, carbapenemasas y monobactámicos, que actúan bloqueando la transpeptidasa.

Q & A

  • ¿Cuál es la función principal del peptidoglicano en las bacterias?

    -El peptidoglicano actúa como una barrera que protege a la bacteria de la lisis osmótica, evitando que se hinche y explote debido a la alta concentración de solutos en su interior.

  • ¿Qué diferencia hay entre las bacterias Gram-positivas y Gram-negativas en relación con la capa de peptidoglicano?

    -Las bacterias Gram-positivas tienen una capa de peptidoglicano más gruesa, mientras que en las Gram-negativas es mucho más delgada. Además, las Gram-negativas tienen una membrana externa que no se considera en esta clase.

  • ¿Qué antibiótico inhibe la formación de la subunidad NAM durante la síntesis del peptidoglicano?

    -El antibiótico que inhibe la formación de la subunidad NAM es la fosfomicina.

  • ¿Qué antibiótico bloquea el cambio de los aminoácidos de la configuración 'L' a la configuración 'D' en la síntesis del peptidoglicano?

    -La cicloserina es el antibiótico que evita el cambio de los aminoácidos de 'L-alanina' a 'D-alanina' y también impide la unión de las dos moléculas de 'D-alanina'.

  • ¿Cómo afecta la bacitracina el proceso de síntesis del peptidoglicano?

    -La bacitracina bloquea la función del transportador bactoprenol, impidiendo que las subunidades de peptidoglicano sean transportadas al exterior de la membrana citoplasmática.

  • ¿Cuál es el mecanismo de acción principal de la vancomicina en la inhibición del peptidoglicano?

    -La vancomicina bloquea la unión de las moléculas de 'D-alanina' en la cadena peptídica del peptidoglicano, lo que impide que las transpeptidasas puedan unir las cadenas peptídicas entre sí.

  • ¿Qué función tienen las transpeptidasas en la síntesis de peptidoglicano?

    -Las transpeptidasas son enzimas que permiten la unión de las cadenas peptídicas del peptidoglicano al unir el tercer aminoácido de una cadena con la segunda 'D-alanina' de otra cadena.

  • ¿Por qué se llaman 'proteínas de unión a penicilina' las transpeptidasas?

    -Se les llama así porque las penicilinas y otros antibióticos beta-lactámicos se unen a estas proteínas e inhiben su función, impidiendo la formación de enlaces entre las cadenas peptídicas del peptidoglicano.

  • ¿Qué antibiótico bloquea directamente la función de las transpeptidasas?

    -Los antibióticos beta-lactámicos, como la penicilina, bloquean la función de las transpeptidasas al inhibir el sitio donde se une la 'D-alanina'.

  • ¿Qué diferencia hay entre la transglicosilación y la transpeptidación en la síntesis de la pared celular?

    -La transglicosilación es el proceso en el que se unen las unidades de azúcar (NAG y NAM) del peptidoglicano, mientras que la transpeptidación es el proceso en el que se unen las cadenas peptídicas entre sí, formando una estructura resistente.

Outlines

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💊 Introducción a los antibióticos que afectan la síntesis de la pared celular

Se da la bienvenida a la clase y se presenta el tema principal: los antibióticos que actúan sobre la síntesis de la pared celular bacteriana. Se asegura a los estudiantes que al finalizar la clase entenderán el mecanismo de acción de antibióticos como la fosfomicina, ciclo serina, bacitracina, vancomicina, y los beta lactámicos. Se comienza con una explicación básica de la estructura de una bacteria, destacando la membrana interna y la pared celular, formada principalmente por peptidoglicano. Se enfatiza que la estabilidad de la pared es clave para prevenir la lisis osmótica en las bacterias, lo cual será crucial para entender cómo los antibióticos destruyen esta barrera.

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🧱 El peptidoglicano: el guardián de la bacteria

Se introduce el peptidoglicano, explicando su composición básica de péptidos y polisacáridos. Se compara a este compuesto con un escudo protector que evita que las bacterias sufran lisis osmótica debido a la alta concentración de solutos en su interior. Si esta capa es dañada por antibióticos, la bacteria no puede sobrevivir. El peptidoglicano se forma a partir de subunidades precursoras, las cuales se describen como N-acetilglucosamina (NAG) y ácido N-acetilmurámico (NAM). Estos compuestos se forman en el citoplasma y luego serán ensamblados para crear la barrera protectora.

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🔧 Construcción de la capa de peptidoglicano: paso a paso

Se explican los cinco pasos involucrados en la síntesis del peptidoglicano. Primero, se ensamblan las subunidades precursoras (NAG y NAM) en el citoplasma. Luego, se les añade una cadena peptídica a NAM para fortalecer la estructura. Se menciona el uso de enzimas para convertir la configuración de los aminoácidos de L a D-alanina, un proceso crucial para formar las cadenas peptídicas. El tercer paso consiste en transportar las subunidades a través de la membrana citoplasmática usando un lípido transportador llamado bactoprenol. Finalmente, las subunidades se ensamblan en el exterior de la célula bacteriana para formar la barrera de peptidoglicano.

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⚙️ Enzimas que unen y fortalecen la barrera

Se describen las enzimas clave que participan en la construcción de la barrera de peptidoglicano: las transglicosilasas, que unen las subunidades azucaradas, y las transpeptidasas, que conectan las cadenas peptídicas. Las transpeptidasas son fundamentales en este proceso, ya que unen los aminoácidos en la cadena peptídica, lo que forma una barrera resistente. Además, se destaca que estas enzimas son importantes cuando se estudian los antibióticos, en particular las proteínas de unión a la penicilina, las cuales son el objetivo principal de antibióticos como la penicilina y otros beta lactámicos.

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🔒 Mecanismos de acción de los antibióticos

Se describen los mecanismos de acción de diferentes antibióticos y cómo interfieren en los pasos de la síntesis del peptidoglicano. La fosfomicina bloquea la formación de NAM, la ciclo serina inhibe la conversión de L a D-alanina y la unión de estas moléculas, la bacitracina impide la función del transportador bactoprenol, y la vancomicina bloquea las terminaciones de D-alanina, impidiendo que las transpeptidasas unan las cadenas peptídicas. Finalmente, los antibióticos beta lactámicos (como la penicilina) inhiben directamente la transpeptidasa, bloqueando la síntesis de la pared celular bacteriana.

📚 Conclusiones y puntos clave

Se concluye la clase con un resumen de los puntos clave: la estructura del peptidoglicano y los antibióticos que inhiben su síntesis. Se repasan los cinco pasos en los que los antibióticos pueden interferir, desde la inhibición de la formación de NAM hasta el bloqueo de las transpeptidasas. Se invita a los estudiantes a no perderse la próxima clase, donde se profundizará en los mecanismos de acción de los beta lactámicos, y se recuerda la importancia de compartir el vídeo y seguir las redes sociales del canal.

Mindmap

Keywords

💡Antibióticos

Los antibióticos son sustancias que inhiben el crecimiento o destruyen bacterias. En el video, se enfoca en aquellos que actúan sobre la síntesis de la pared celular bacteriana, un componente clave para la supervivencia de las bacterias. Ejemplos como la penicilina y la vancomicina son mencionados como antibióticos que interfieren con el peptidoglicano, lo que lleva a la muerte bacteriana.

💡Pared celular

La pared celular bacteriana es una estructura rígida compuesta principalmente de peptidoglicano que da forma y protección a la bacteria. En el video se explica su papel crucial en evitar la lisis osmótica, que es cuando una célula explota debido a la acumulación excesiva de agua. Los antibióticos analizados atacan este componente esencial, debilitando o destruyendo la pared celular.

💡Peptidoglicano

El peptidoglicano es un polímero compuesto por azúcares y péptidos que forma la estructura básica de la pared celular de las bacterias. En el video, se lo describe como un 'guardián' que protege a la bacteria de la lisis osmótica. La destrucción de este polímero por antibióticos específicos es lo que provoca la muerte bacteriana.

💡Fosfomicina

La fosfomicina es un antibiótico que actúa inhibiendo la síntesis de las subunidades precursoras del peptidoglicano, específicamente el NAM (ácido N-acetilmurámico). En el video, se menciona que sin la formación adecuada de NAM, la pared celular no puede formarse correctamente, lo que conduce a la debilidad estructural de la bacteria.

💡Cicloserina

La cicloserina es otro antibiótico que se destaca en el video por bloquear dos etapas clave: evita que los aminoácidos cambien de configuración (de L a D) y que se unan correctamente al peptidoglicano. Esto impide la formación de las cadenas necesarias para la estructura de la pared celular bacteriana.

💡Vancomicina

La vancomicina es un antibiótico que inhibe directamente la transpeptidación, bloqueando las terminaciones de D-alanina en las cadenas peptídicas, lo que impide que las transpeptidasas unan las cadenas de peptidoglicano. En el video se menciona como 'la vieja confiable', siendo un antibiótico ampliamente usado para tratar infecciones graves por bacterias Gram positivas.

💡Beta-lactámicos

Los antibióticos beta-lactámicos, como la penicilina, inhiben la transpeptidasa, una enzima esencial en la síntesis del peptidoglicano. En el video se explica que estos antibióticos bloquean el sitio de unión de la transpeptidasa, impidiendo que las bacterias completen la formación de su pared celular.

💡Lisis osmótica

La lisis osmótica ocurre cuando una célula bacteriana absorbe demasiada agua y explota debido a la falta de una estructura protectora, como el peptidoglicano. El video enfatiza que la pared celular, especialmente el peptidoglicano, previene este fenómeno, y cuando los antibióticos interfieren con la síntesis de la pared, la lisis osmótica provoca la muerte de la bacteria.

💡Transpeptidasa

La transpeptidasa es una enzima clave en la unión de cadenas peptídicas del peptidoglicano. El video menciona que los antibióticos como las penicilinas bloquean la acción de esta enzima, impidiendo la formación de enlaces entre las cadenas peptídicas, lo que compromete la integridad de la pared celular bacteriana.

💡Bacitracina

La bacitracina es un antibiótico que bloquea el transporte del peptidoglicano al exterior de la membrana celular, específicamente inhibiendo la función de la proteína Bactoprenol. En el video, se describe cómo este antibiótico impide que los componentes del peptidoglicano lleguen al lugar donde se ensamblan, afectando la construcción de la pared celular.

Highlights

Descripción de cómo los antibióticos actúan sobre la síntesis de la pared celular.

Explicación de la estructura básica de una bacteria: membrana citoplasmática y pared celular compuesta de peptidoglicano.

Diferencias entre bacterias Gram positivas (pared gruesa de peptidoglicano) y Gram negativas (pared delgada de peptidoglicano).

Importancia del peptidoglicano para evitar la lisis osmótica de las bacterias.

Paso 1: Formación de las dos subunidades precursoras del peptidoglicano (NAG y NAM).

Paso 2: Agregación de una cadena péptica a NAM para defensa de la bacteria.

Importancia de la conversión de aminoácidos de la forma L a la forma D para construir la lanza de defensa de la bacteria.

Paso 3: Transporte de las subunidades NAG y NAM al exterior de la membrana citoplasmática mediante el transportador Bactoprenol.

Paso 4: Unión de NAG y NAM para formar la barrera de peptidoglicano.

Paso 5: Unión de las cadenas pépticas mediante transpeptidasas y transglicosilasas.

Fosfomicina bloquea la formación del precursor NAM, interrumpiendo la construcción de la pared celular.

Cicloserina evita el cambio de L-alanina a D-alanina, impidiendo la formación de la cadena péptica.

Bacitracina bloquea el transportador Bactoprenol, impidiendo el transporte de NAG y NAM al exterior de la membrana.

Vancomicina bloquea la unión de las terminaciones de D-alanina, inhibiendo la síntesis de la pared celular.

Los beta-lactámicos, como la penicilina, inhiben las transpeptidasas, bloqueando la unión de los aminoácidos en la cadena péptica.

Transcripts

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hola hola bienvenidos a una nueva clase

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en esta clase veremos la vida íntima de

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los antibióticos que actúan sobre la

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síntesis de la pared celular y les

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aseguro que al finalizar esta clase van

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a tener completamente claro el mecanismo

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de acción de miren fósforo medicina

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ciclo serina bassi trajina vancomicina y

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todos los beta lactámicos 100%

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garantizado- o te devolvemos su dinero

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así como si estas cosas pasaran

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cómo

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primero quiero que recordemos cuál es la

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estructura básica de una bacteria que

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tenemos acá muy básica muy general una

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membrana interna o membrana

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citoplasmática seguida por la pared

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celular que principalmente está

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compuesta de peptidoglicano lo tenemos

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aquí de morado y en la bacteria gram

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negativa

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tenemos la membrana externa recuerden la

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capa de peptidoglicano es diferente en

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los gran negativos y en el gran

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positivos muy gruesa en los gran

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positivos y delgadita en los gran

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negativos para esta clase no vamos a

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tener en cuenta la membrana externa

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y porque no la tenemos en cuenta

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sencillo porque la clave para descubrir

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los secretos de los antibióticos que

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actúan acá sobre la pared es entender

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justamente la vida de peptidoglicano así

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que empezamos con la sección de medicina

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para dummies como ustedes les gusta y

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les presentó oficialmente al invitado

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del día de hoy que es este guardián de

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gales a quien llamaremos por razones

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didácticas pedrito glicanos iba a

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representar esta capa o en unidades de

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esta capa que tenemos acá lo primero de

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que está formado peptidoglicano pues

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bueno como su nombre lo indica de

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péptidos aminoácidos unidos y de lucano

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que en este caso pues son azúcares o

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polisacáridos es uno entre péptidos y

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polisacáridos ahora seguramente se lo

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están preguntando porque es importante

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este [ __ ] peptidoglicano es muy

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importante porque la bacteria en

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realidad cuando está por ahí tiene un

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problema muy grande y es que la bacteria

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es altamente es molar tiene gran

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concentración de solutos del interior

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aminoácidos proteínas muchas sustancias

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al interior que atraen agua y si no

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tenemos a la capa de peptidoglicano que

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hemos dibujado acá ya este guardián aquí

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protegiéndola pues la bacteria se va a

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llenar y llenar y llenar de agua hasta

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hincharse y explotar en el bajo mundo

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era fisiología esto se llama lisis

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osmótica pero pues como se pueden dar

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cuenta las bacterias no son pendejas y

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se inventaron una solución que es esta

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capa de peptidoglicano lo que estoy

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queriendo decir es que simplemente esta

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capa evita la deformación de esta

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membrana interna y a pesar de que el

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agua también puede entrar no la hincha y

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no la logra explotar así que la capa de

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peptidoglicano

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en esa deformación evitando pues la

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lisis osmótica entonces si nosotros de

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alguna forma logramos dañar esta barrera

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con antibióticos pues la bacteria morirá

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así que lo emocionante de esta clase yo

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creo que ya tienen taquicardia es

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estudiar la síntesis y la estructura de

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éste peptidoglicano por eso vamos a

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hacer un acercamiento vamos a hacer un

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zoom en esta parte de la bacteria para

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entender y conocer qué es lo que ocurre

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con nuestro invitado del día aquí

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tenemos a esta bacteria bastante es

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protegida quiero que imaginen que

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retiramos la capa de peptidoglicano y

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dejamos solamente esta membrana

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citoplasmática que está formada

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básicamente de fosfolípidos y el atacas

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o artístico de hoy será construir desde

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cero una nueva capa del peptidoglicano a

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esta bacteria y entender en donde

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bloquean los antibióticos todo este

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proceso esto lo vamos a hacer en cinco

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pasos

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y vamos a construir la capa en cinco

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pasos el primer paso consiste en formar

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las dos subunidades precursoras de

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peptidoglicano o nuestro invitado

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pedrito glicanos en este caso cuáles son

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esas dos comunidades pues resulta que el

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cuerpo la parte superior del cuerpo y

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las piernas están formadas de sustancias

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diferentes

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las piernas están formadas por una

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sustancia llamada n acetil glucosamina

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onak

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y el cuerpo está formado por una

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sustancia llamada ácido acetil muram y

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ccoo también se conoce como nam

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con m

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estas dos unidades precursoras se forman

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de manera separada como lo vemos aquí en

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el citoplasma a partir de los

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monosacáridos estas digamos que son las

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partes azucaradas del peptidoglicano lo

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que correspondería al glee acá ahora

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veamos el segundo paso este paso

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consiste en agregarle un arma de defensa

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al cuerpo que ya está formado para que

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se pueda defender cuando salga al

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exterior esta arma está hecha de cuatro

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o cinco aminoácidos que se van uniendo

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uno a uno a través de una cascada

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enzimática

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para finalmente formar una cadena

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péptica pero quiero que reemplacemos

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esta porquería de hugo que dice aquí con

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algo más didáctico que represente la

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cadena séptica y es esta estructura que

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tenemos acá básicamente tres aminoácidos

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que están unidos y forman el arma de

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defensa ahora ojo con esto aquí está el

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truco de la clase si entienden esto van

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a entender todo

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los dos últimos aminoácidos de esta

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cadena peptídica generalmente son de

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dextrosa la niña lo he representado aquí

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con estas flechas pero resulta que hay

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un problema en la naturaleza los

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aminoácidos están es en posición leo es

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decir mirando para acá así es como están

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los aminoácidos normalmente en la

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naturaleza entonces para poder agregar

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estas dos alas ni nash a la punta de la

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lanza que le está construyendo deben

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pasar dos cosas la bacteria debe hacer

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dos cosas primero usar una enzima que

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convierte a las lenguas latinas a dextro

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alanina básicamente que cambie la

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configuración

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a dextro y segundo utilizar otra enzima

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que una de las salinas y forme un

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péptido de alanina y éste y péptido

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alanina se puede unir a las cadenas

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peptídica para formar esta extraña lanza

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que le va a servir como defensa a

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pedrito glicanos cuando salga ahora

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vamos al tercer paso este paso es bien

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interesante que la cosa se pone mucho

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más dinámica porque el nac y el namm son

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movilizados hacia el exterior de la

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membrana citoplasmática pero aquí hay

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otro problema resulta que como la

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membrana es lipídica por lo tanto

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hidrofóbica no permite el paso de estas

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dos sustancias que son de

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características hidrofílicas para

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solucionar esto la bacteria le creó una

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máquina especial que tengo acá esta

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máquina llamada pacto pri no es un

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lípido de membrana es un lípido que vive

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acá y básicamente tiene dos funciones

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ensamblar las piernas y el cuerpo es

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decir ensamblar anac

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y anam y una vez las dos unidades están

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unidas las moviliza al exterior de la

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membrana citoplasmática básicamente de

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esta manera

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cuando el péptido glicanos ya está aquí

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afuera listo el transportar lo que hace

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es liberarlo y quedarse el tico para

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repetir este proceso entonces pedrito

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aplica no se suelta se queda por acá y

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el transportador que se llama back

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topper y no lo vuelve al interior de la

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membrana y repite el mismo proceso con

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todos los hermanos de pedrito los

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moviliza al exterior de la membrana y

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los ubica acá y así queridos colegas es

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como pedrito aplica no viene al mundo

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obviamente todos sus hermanos se van

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ubicando y repiten todo este mismo

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proceso que acabamos de ver llegamos al

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cuarto paso que consiste en cerrar filas

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entre los soldados es decir unir pies y

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cabeza bien si cabeza uniendo su

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comunidad nac con su unidad no de esta

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forma

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finalmente el quinto paso para formar

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una buena barrera de contención consiste

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en unir las lanzas entre sí de esta

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manera a estos dos últimos procesos que

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acabamos de ver se les conoce como trans

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glicosilación y transpiración la

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transgénica oscilación como su nombre lo

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insinúa permite la unión entre las

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partes glicosilada azucaradas es decir

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cabeza pies cabeza pies esto que hicimos

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de azul y la transpiración permite la

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unión entre partidos muy fácil lo que

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acabamos de hacer aquí con verde

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obviamente estos dos procesos no ocurren

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por arte de magia que hay unas o

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barreras haciendo el trabajo sucio de

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unir a estos soldados y por amor a

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cristo pero que les quede una minucia de

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curiosidad y se estén preguntando cuáles

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son esas obreras cuáles son los que

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hacen este trabajo pues resulta que son

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dos enzimas a la enzima que hace la

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transgénico oscilación la llamaron

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transferasa que la tenemos aquí de azul

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y está toda serie la vamos a poner acá

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y a esta cara verde que trabaja haciendo

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la transpiración pues la llamaron trans

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peptidasas la vamos a poner acá uniendo

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las cadenas perth y dicas resulta que

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las trans peptidasas son muy importantes

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cuando hablemos de antibióticos y por

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eso necesito profundizar un poco más en

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este punto esta enzima tiene la

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capacidad de unir el tercer aminoácido

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de una cadena peptídica es decir este

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negro largo 1 2 3 una tercera aminoácido

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con la segunda alanina de la cadena

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peptídica que está aquí al ladito

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entonces como pueden ver en este momento

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la configuración no está completamente

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correcta porque está uniendo el tercer

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aminoácido con la primera alanina por

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esta razón es que una de las capacidades

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de la trans peptidasa es sacar es mover

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la primera de extra la niña para

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permitir la unión de la segunda y así

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generar la unión de las cadenas

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peptídicas y ojo a esto sí es momento de

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cerrar ese [ __ ] whatsapp porque deben

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tener este concepto claro en su mente en

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el bajísimo mundo de la farmacología a

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esta transport y danza que une las

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lanzas entre sí se le conoce como

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proteína de unión a la penicilina espero

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que ya se están imaginando porque la

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llamaron así y ahora que ya conocemos

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los cinco pasos para la formación de

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peptidoglicano vamos a ver cómo y dónde

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los antibióticos pueden bloquear cada

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uno de estos procesos para [ __ ] a todas

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las bacterias bien aquí tenemos ahora

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todos los pasos que utiliza la bacteria

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para crear esta barrera de

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peptidoglicano recordemos rápidamente

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tenemos la subunidad nac representada

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por las piernas nada por el cuerpo y la

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cabeza el segundo paso era la formación

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de la cadena

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peptidoglicano con los dos últimos

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aminoácidos de dextrosa la niña luego

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las subunidades se unían y se

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movilizaban gracias a este transportador

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de membrana el pacto pre nohl y una vez

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afuera todos los soldaditos cerraban

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filas gracias a la glucosa y el transfer

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asa está solita que tenemos acá y a las

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trans peptidasas o también llamadas

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proteínas de unión a penicilina que se

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ubican a cada uniendo el tercer

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aminoácido con el segundo aminoácido en

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este momento no lo hace incluido porque

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quiero mostrar paso a paso como los

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antibióticos pueden afectar este proceso

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iniciemos con el paso número 1 la

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formación de las subunidades aquí

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justamente tenemos un antibiótico que

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tiene la capacidad de bloquear la

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formación de la subunidad unam es decir

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no se formaría en este caso el cuerpo y

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la cabeza y si en esta parte pues

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naturalmente esta barrera fuerte no

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puede existir como se llama ese

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antibiótico lo saben

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fósforo medicina

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muy sencillo ahora veamos el antibiótico

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que tiene la capacidad de actuar en este

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segundo paso

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este antibiótico es muy especial porque

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actúa de dos formas tiene primero la

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capacidad de evitar el cambio de las

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láminas que en la naturaleza se

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encuentran en forma leve evita el paso a

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dextro a la niña es decir ellas no

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pueden girar de esta manera primero y

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adicionalmente a esto pueden evitar que

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estas dos de extra la niñas se unan

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decir ya no se pueden integrar que es un

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paso obviamente fundamental para

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terminar la punta de la lanza de esta

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manera podemos bloquear la formación de

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estas cadenas de peptidoglicano y romper

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la barrera de defensa que estaba creando

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la bacteria como se llama el antibiótico

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que genera esta acción evita el paso de

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elevó a dextro y evita la unión entre

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las dextro a la niñas cómo se llama

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ciclo ser y na

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en el tercer paso tenemos un antibiótico

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que tiene la capacidad de bloquear el

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transportador el bato perinola entonces

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a pesar de que se formen las subunidades

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se formen las cadenas peptídicas y

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lleguen hasta este punto pues no se van

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a poder ensamblar y no van a poder ser

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transportadas hacia el exterior de la

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bacteria obviamente nada de esto podrá

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formarse correctamente como se llama el

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antibiótico que afecta la función del

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pacto pre no pues como su nombre lo

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indica va así atrás y no empiezan por va

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los dos

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muy sencillo bassi atrás y no bloquea el

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pacto pre no le vamos al cuarto paso en

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el cuarto paso el antibiótico tiene la

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capacidad de bloquear a la glucosa y

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transferasa a estas azulitas que tenemos

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acá de nuevo muy simple si no tenemos a

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estas enzimas generando este efecto de

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unión de pies y cabeza es decir la unión

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de la subunidad nac con la subunidad nam

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entre ellos pues la barrera va a ser muy

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poco resistente va a ser muy débil va a

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ser permeable y toda la estabilidad de

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la membrana interna se va a perder

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recuerden que esto es para tratar de

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mantener la forma de la bacteria y

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evitar la lisis osmótica el antibiótico

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entonces tiene la capacidad de inhibir

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la función de la glucosa y transferasa

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como se llama este antibiótico lo

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recuerdan bueno yo tampoco me lo sé

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porque afortunadamente hasta este

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momento y para ustedes

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pero desafortunadamente para el

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desarrollo de la ciencia al momento este

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momento no se tiene un antibiótico que

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sea apto para el uso en humanos que

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pueda ejercer esta función están en

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estudio se están desarrollando los

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estudios para un antibiótico que pueda

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tolerar el ser humano y que pueda

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generar este efecto entonces por ahora

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no debemos recordar ningún antibiótico

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en este grupo y podemos pasar al quinto

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grupo en este quinto paso tenemos un

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antibiótico muy especial la vieja

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confiable de las unidades de grant en

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sibos o la migración de este año será

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una muy grande

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[Música]

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y esto parece un trabajo para la vieja

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confiable

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a la vancomicina mecanismo de acción de

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la vancomicina para dummies cuál es el

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mecanismo de acción lo pueden encontrar

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en todos los libros hay muchos

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mecanismos descritos para la vancomicina

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es decir no sólo uno pero en general el

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mecanismo más importante que tiene es

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este que vamos a ver y en la clase de

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glück o péptidos pues veremos a detalle

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los otros pero el mecanismo de acción de

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la vancomicina es muy sencillo escrito

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en los libros y nivel de péptido de

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dextro alanina cual es el de péptido de

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dextrosa la niña que suena tan

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complicado muy sencillo las dos

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flechitas de la cadena peptídica la

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terminación de a la niña a la niña en

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forma de extra que ya le habíamos

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agregado al peptidoglicano y la

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vancomicina simplemente tiene la

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capacidad de bloquearla de cubrirla y

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evitar que ésta pueda reaccionar con las

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trans partidas para unir las cadenas

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peptídicas frente a esto bloquea inhibe

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la síntesis de pared pero

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actúa directamente sobre las trans

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peptidasas las trans pérdida simplemente

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vienen por acá se dan cuenta que no

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tienen sitio donde unir se quedan

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bloqueadas y siguen su camino pero no

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actúa directamente sobre las trans

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peptidasas finalmente tenemos a los

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antibióticos que actúan directamente

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sobre esta cara verde trans partidas

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bloqueándole el sitio de unión a la

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alanina en este caso el antibiótico que

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logra esto se llama penicilina y es

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justamente por esta razón que los genios

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de la farmacología bautizaron a las

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trans peptidasas como proteínas de unión

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a la penicilina como ustedes lo saben

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las penicilinas forman parte de los

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famosos beta lactámicos así que en

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términos generales este mismo mecanismo

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de acción de bloquear a la cara verde

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trans peptidasa también aplica para las

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cefalosporinas nos podemos poner acá

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para los carbapenemasas

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y para los mono bata micos obviamente al

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estar ocupada la trans peptidasa pues ya

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no puede generar tampoco esta unión

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entre el tercer aminoácido y la dextro

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alanina ese es el efecto de los beta

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lactámicos y aquí voy a hacer una

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aclaración cada uno de los beta

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lactámicos tiene particularidades con

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respecto a la estructura y al mecanismo

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de acción por eso este tema que por

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cierto es muy bacano lo veremos a

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profundidad en la siguiente clase no se

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la pierdan por ahora llegamos al final

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de esta clase y los dejo con los puntos

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claves de llevarse en el corazón

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primero la estructura principal de la

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pared celular es el peptidoglicano

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segundo los antibióticos que inhiben la

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síntesis o función de la pared actúan

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inhibiendo la formación de este

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peptidoglicano eso ya debe quedar

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completamente claro en nuestra cabeza y

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como lo hacen facilísimo en cinco pasos

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inhiben la formación del precursor nam

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la fosfina inhiben el cambio del evo a

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dextro a lenin y la unión d

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de extra la niña lo hace la ciclo serina

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bloquean el pacto pre no lo hace la base

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y tras in a la vancomicina cubre las dos

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bloque a las dos terminaciones de dextro

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a la niña y los beta lactámicos inhiben

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a las trans peptidasas y por lo tanto

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bloqueando el sitio donde se une la

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dextro a la niña colegas hasta aquí la

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clase de hoy si les gustó no olviden

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compartir este vídeo darle primer dedito

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arriba y seguirnos en nuestras redes

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sociales recuerden que pueden encontrar

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toda nuestra colección en cj medicina

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punto net nos vemos en la siguiente

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clase chao

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