Integración Metabólica TEMA 12 PDF
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This document provides an overview of metabolic integration focusing on the roles of different organs like the liver, adipose tissue, brain and muscles. It details the metabolic processes during postprandial, postabsorptive, and fasting periods. The document also touches on the interactions between these metabolic pathways as well as the impact of exercise on metabolism.
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TEMA 12. INTEGRACIÓN METABÓLICA 1. Perfil metábolico de los principales órganos - El hígado - El tejido adiposo - El cerebro y el músculo Repaso: Flechas rojas → Situación con glucosa Flechas grises → Situación con falta de glucosa 2. Interrelaciones metabólicas entre di...
TEMA 12. INTEGRACIÓN METABÓLICA 1. Perfil metábolico de los principales órganos - El hígado - El tejido adiposo - El cerebro y el músculo Repaso: Flechas rojas → Situación con glucosa Flechas grises → Situación con falta de glucosa 2. Interrelaciones metabólicas entre distintos tejidos - Adaptaciones metabólicas al ayuno a corto y a largo plazo Período postprandial (4-6h tras la ingesta) La dieta satisface las demandas energéticas, la mayoría de las células utilizan glucosa procedente de la dieta y se acumula el excedente energético como glucógeno y triglicéridos Tenemos absorción de nutrientes de la alimentación (Intestino). La clave es la glucosa. A la vena porta: Vena que conecta el tubo digestivo con el hígado (Primero al hígado y luego de reparten). Cuando hay glucosa en la vena porta, el páncreas libera insulina (Células b) y los receptores se impermeabilizan para que la glucosa entre en las células. Y el excedente se acumula en glucógeno (Músculo) y también en grasa (Tejido adiposo), proteínas,etc. Período postabsortivo (Ayuno entre comidas o nocturno, 6-12h) La glucosa procede de la glucogenolisis y se realiza gluconeogénesis en el hígado a partir de alanina y lactato. Ya no hay glucosa, no absorción. El intestino ya no hay nada : En la vena porta tampoco, el páncreas glucagón. Y secreta glucagón (Glucogenólisis y se realiza algo de gluconeogénesis → Lactato y Alanina : Metabolismo del musculo que vienen del musculo). Acumulación de glucógeno en hígado. El tejido adiposo sigue intacto y las proteínas del músculo también (Ni lipolisis y proteólisis). Dura normalmente 4 horas, y por la noche?? Liberamos hormonas de crecimiento nos produce resistencia a la insulina (Temporalmente), la glucosa en sangre dura un tiempo porque la insulina no funciona bien.Las células no captan tanta glucosa. Por la mañana todo vuelve a la normalidad. Durante el ayuno nocturno se desarrolla gradualmente resistencia a la insulina para asegurar los niveles de glucemia hasta el despertar. Período de ayuno (A partir de 12-14h tras la ingesta) Se realiza gluconeogénesis en el hígado y lipólisis en el tejido adiposo; se producen cuerpos cetónicos. A partir de las 12h, no tenemos glucógeno. Seguimos liberando glucagón para mantener porque glucógeno no hay. Se realiza gluconeogénesis en el hígado → Libera en la lipolisis y las proteólisis. Rompemos los TG : Glicerol y AG (Las células lo captan y lo oxidan para obtener ATP, el glicerol en glucosa por gluconeogénesis y es utilizada por el cerebro). Y cuerpos cétonicos (Y estos pasan a la circulación y usados por ejemplo por el cerebro). Musculo: Su esqueleto carbonatado puede utilizarse para formar más glucosa. - Adaptaciones metabólicas en el ejercicio - Al coger pesas durante unos segundos: Sistema de energía inmediato (ATP-CP Sistema de energía inmediato → En el musculo y la creatina-fosfato : le cede el fosfato al ADP. La creatina sirve para conseguir más resistencia). - Carrera que proporcione energía unos minutos (Utilizamos energía de corto plazo la glucolisis anaeróbico : Glucosa a piruato,no utilizamos 02 no tenemos tiempo y liberamos muy poco ATP : 3./4ATP). - Carrera larga,etc. Sistema de energía largo (Aeróbico: glucógeno y grasa ) → Te dará tiempo de producir ATP. La actividad física induce la liberación de miokinas por parte del músculo, que contribuyen a la regulación metabólica y al mantenimiento de la salud. Las miokinas → El músculo se ejercita,eso consume energía y menos acumulación de grasa. Las células musculares liberan un montón de moléculas para el control hormonal (La indisina : favorecen la termogénesis, la capatación de ácidos grasos, estimulan el cerebro y tienen menos probabilidad de desarrollar enfermedades cognitivas).