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Año De La Promoción De La Industria 
Responsable Y El Compromiso Climático 
Transportadores De Glucosa (Glu1,2,3,4,5) 
Alumna: Mateo Hidalgo Mayling 
profesor: Ing. Rafael Pantoja Esquivel 
Facultad De Zootecnia
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cuenta con la organización secundaria de todos los Gluts: Doce alfa-hélices 
trasmembrana con asas extra e intracelulares que unen dichas alfa-hélices 
cuyos grupos amino y carboxiloterminal se encuentran orientados hacia el 
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diferentes Glut´s del humano se encuentran en las 12 alfa-hélices y las 
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las alfa hélices 6 y 7 así como en los dominios amino y carboxilo terminal. El 
Glut-1 parece ser el transportador de glucosa más ampliamente distribuido en 
el ser humano. Este se expresa en numerosos tejidos fetales y adultos como los 
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Glut 1 
 se ha encontrado en el 
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 GLUT2 (SLC2A2) Un Glut con función glucosensora. El Glut-2 es un 
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intestino delgado. Su gen se ubica en el cromosoma 3q26.1-26.3 y posee 
una extensión de 186,9 MB. El Glut-2 actúa como un regulador que solo 
permite la entrada de glucosa cuando está lo suficiente elevada en 
plasma como para requerir la liberación de una cantidad 
significativamente importante de insulina
Glut 2 
 es el transportador de 
glucosa en hígado, riñón, 
intestino y células Beta del 
páncreas. 
El glut 1 y glut 2 se han 
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de 10 a 21 semanas (etapas 
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transportador de glucosa de alta afinidad (Km = 1-2 mM) que fue 
caracterizado primariamente en cerebro. Bajos niveles de Glut-3 se han 
detectado en miocardio fetal y adulto, placenta, hígado y músculo. La 
presencia de este transportador co-agregado con el Glut-1 en tejido 
nervioso habla a favor de que este transportador tenga funciones de 
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trofoectodermo de embriones de ratón. El bloqueo de la expresión de 
este Glut conlleva a la muerte por apoptosis del embrión comprobando 
la importancia de este transportador en el desarrollo embrionario
Glut 3 
 Glut 1 y Glut 3: Están 
presentes en la 
membrana plasmáticas 
de casi todas las células ( 
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Glut 1, tiene una afinidad 
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 . GLUT 4(SLC2A4) Un Glut con gran movilidad. El Glut-4 es un transportador de 
alta afinidad para la glucosa (Km = 5 mM) que se expresa fundamentalmente 
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transportador no se expresa en tejidos embrionarios (ni pre ni post-implantación) 
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citosol o en la membrana por la insulina. En condiciones basales, la vasta 
mayoría de las moléculas de Glut-4 se encuentran localizadas dentro de 
vesículas en el citosol que forman dos tipos de compartimientos bien definidos, 
ya que un grupo de estas vesículas responden a la señal de la insulina y otro 
grupo responde fundamentalmente al estímulo que representa la actividad 
física. Este comportamiento representa un mecanismo muy fino de regulación 
del metabolismo de la glucosa que solo permite la entrada de glucosa al 
tejido muscular cuando es lo suficientemente elevada como para estimular la 
secreción de insulina y que en última instancia favorecerá la entrada del 
excedente de glucosa al interior muscular.
Glut 4 
 Es la isoforma dependiente 
de insulina, presente en el 
músculo y en las células 
adiposas. La insulina 
aumenta el número de 
transportadores en la 
membrana plasmática. 
 Función: Captación de 
glucosa estimulada por 
insulina. 
 Lugar Donde Se Encuentra: 
Músculo esquelético y 
cardiaco, tejido adiposo, 
hígado
GLUT 5 
 . GLUT 5 (SLC2A5) Un Glut específico para la Fructosa. El Glut-5 es un 
transportador específico para fructosa (Km = 10-13 mM) que se expresa 
fundamentalmente en la células del ribete en cepillo del intestino 
delgado donde media el paso de la fructosa desde el lumen a la célula 
epitelial intestinal. Bajos niveles de este transportador también se 
encuentran en eritrocitos, riñón, espermatozoides, músculo esquelético y 
tejido adiposo de humanos y ratas (34). Su expresión en el músculo 
esquelético humano se relaciona a su capacidad de utilizar la fructosa 
para la glucólisis y la síntesis de glucógeno de forma independiente de la 
incorporación por medio del Glut-1 y el Glut-4. Este transportador no 
posee uno de los dominios de reconocimiento de la glucosa, el dominio 
QLS, en la alfa hélice Nº 7.
Glut 5 
 Se encuentra en el 
intestino delgado en el 
lado arterial de la célula 
epitelial, y actúa 
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cotransportador de la 
glucosa y el sodio en el 
lado luminal. 
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RUTAS O DESTINOS CATABÓLICOS DEL PIRUVATO 
 RUTAS O DESTINOS CATABÓLICOS DEL PIRUVATO al finalizar el proceso de la glicolisis, el 
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transportadores de glucosa

  • 1. Año De La Promoción De La Industria Responsable Y El Compromiso Climático Transportadores De Glucosa (Glu1,2,3,4,5) Alumna: Mateo Hidalgo Mayling profesor: Ing. Rafael Pantoja Esquivel Facultad De Zootecnia
  • 2. Transportadores de glucosa  Los transportadores de glucosa son una familia de proteínas de membrana que se ubican en la mayoría de las células de los mamíferos.  El transporte de la glucosa a través de la membrana celular, se lleva a cabo por dos familias de proteínas de membrana: Transportadores de glucosa acoplados a Sodio (SGLT) y las proteínas facilitadoras del transporte de glucosa (GLUT). Los primeros se expresan principalmente en epitelios que se encargan de absorber y reabsorber nutrientes.  Según la información obtenida de la secuencia de aminoácidos por medio de librerías de ADN todos poseen una estructura básica similar: 12 (Gluts) o 14 (SGLT) dominios tras membrana. Igualmente todos parecen estar glicosilados en alguna de sus asas extracelulares.
  • 3. GLUT 1  GLUT 1 (SLC2A1) Un Glut de alta afinidad presente en tejidos que utilizan a la glucosa como combustible principal El Glut-1 es una proteína altamente hidrofóbica ya que el 60% de sus residuos de aminoácidos son hidrofóbicos, lo cual es consistente con el hecho de ser una proteína trasmembrana que cuenta con la organización secundaria de todos los Gluts: Doce alfa-hélices trasmembrana con asas extra e intracelulares que unen dichas alfa-hélices cuyos grupos amino y carboxiloterminal se encuentran orientados hacia el citosol. Es importante señalar que los aminoácidos más conservados entre los diferentes Glut´s del humano se encuentran en las 12 alfa-hélices y las mayores divergencias se han encontrado en el asa intracelular que conecta las alfa hélices 6 y 7 así como en los dominios amino y carboxilo terminal. El Glut-1 parece ser el transportador de glucosa más ampliamente distribuido en el ser humano. Este se expresa en numerosos tejidos fetales y adultos como los eritrocitos, células endoteliales, células nerviosas, placenta, glóbulos blancos, células de la retina, riñón (mesangio), tejido adiposo, etc.
  • 4. Glut 1  se ha encontrado en el cerebro y en los eritrocitos; actúa como una puerta en la cual la proteína une al azúcar en la superficie externa de la membrana y sufre un cambio conformacional que conduce al azúcar hacia el interior de la célula, donde se desune.
  • 5. GLUT2  GLUT2 (SLC2A2) Un Glut con función glucosensora. El Glut-2 es un transportador de glucosa de baja afinidad (Km = 15–20 mM) que se expresa en el hígado humano adulto, riñón, células beta de los islotes de Langerhans y en la membrana baso lateral de las células epiteliales del intestino delgado. Su gen se ubica en el cromosoma 3q26.1-26.3 y posee una extensión de 186,9 MB. El Glut-2 actúa como un regulador que solo permite la entrada de glucosa cuando está lo suficiente elevada en plasma como para requerir la liberación de una cantidad significativamente importante de insulina
  • 6. Glut 2  es el transportador de glucosa en hígado, riñón, intestino y células Beta del páncreas. El glut 1 y glut 2 se han hallado en cerebros de fetos de 10 a 21 semanas (etapas tempranas del desarrollo) con lo que se sugiere que interviene en el desarrollo del SNC.  Función: Sensor de la glucosa (células B páncreas)
  • 7. GLUT 3  GLUT 3 (SLC2A3) El Glut de más alta afinidad por la glucosa. El Glut-3 es un transportador de glucosa de alta afinidad (Km = 1-2 mM) que fue caracterizado primariamente en cerebro. Bajos niveles de Glut-3 se han detectado en miocardio fetal y adulto, placenta, hígado y músculo. La presencia de este transportador co-agregado con el Glut-1 en tejido nervioso habla a favor de que este transportador tenga funciones de mantenimiento del nivel basal de glucosa en neuronas y placenta. Recientemente se ha comprobado su expresión en las células de trofoectodermo de embriones de ratón. El bloqueo de la expresión de este Glut conlleva a la muerte por apoptosis del embrión comprobando la importancia de este transportador en el desarrollo embrionario
  • 8. Glut 3  Glut 1 y Glut 3: Están presentes en la membrana plasmáticas de casi todas las células ( eritrocitos y encéfalo); Glut 1, tiene una afinidad elevada para la glucosa (Km 2-5mM). GLUT 3 : neuronas.
  • 9. GLUT 4  . GLUT 4(SLC2A4) Un Glut con gran movilidad. El Glut-4 es un transportador de alta afinidad para la glucosa (Km = 5 mM) que se expresa fundamentalmente en tejido muscular estriado, tejido muscular cardíaco y adipocito. Su gen se ubica en el cromosoma 17p13 y tiene una extensión de 8,4 MB. Este transportador no se expresa en tejidos embrionarios (ni pre ni post-implantación) y es único en el sentido de la regulación de su localización en el citosol o en la membrana por la insulina. En condiciones basales, la vasta mayoría de las moléculas de Glut-4 se encuentran localizadas dentro de vesículas en el citosol que forman dos tipos de compartimientos bien definidos, ya que un grupo de estas vesículas responden a la señal de la insulina y otro grupo responde fundamentalmente al estímulo que representa la actividad física. Este comportamiento representa un mecanismo muy fino de regulación del metabolismo de la glucosa que solo permite la entrada de glucosa al tejido muscular cuando es lo suficientemente elevada como para estimular la secreción de insulina y que en última instancia favorecerá la entrada del excedente de glucosa al interior muscular.
  • 10. Glut 4  Es la isoforma dependiente de insulina, presente en el músculo y en las células adiposas. La insulina aumenta el número de transportadores en la membrana plasmática.  Función: Captación de glucosa estimulada por insulina.  Lugar Donde Se Encuentra: Músculo esquelético y cardiaco, tejido adiposo, hígado
  • 11. GLUT 5  . GLUT 5 (SLC2A5) Un Glut específico para la Fructosa. El Glut-5 es un transportador específico para fructosa (Km = 10-13 mM) que se expresa fundamentalmente en la células del ribete en cepillo del intestino delgado donde media el paso de la fructosa desde el lumen a la célula epitelial intestinal. Bajos niveles de este transportador también se encuentran en eritrocitos, riñón, espermatozoides, músculo esquelético y tejido adiposo de humanos y ratas (34). Su expresión en el músculo esquelético humano se relaciona a su capacidad de utilizar la fructosa para la glucólisis y la síntesis de glucógeno de forma independiente de la incorporación por medio del Glut-1 y el Glut-4. Este transportador no posee uno de los dominios de reconocimiento de la glucosa, el dominio QLS, en la alfa hélice Nº 7.
  • 12. Glut 5  Se encuentra en el intestino delgado en el lado arterial de la célula epitelial, y actúa conjuntamente con el cotransportador de la glucosa y el sodio en el lado luminal.  Funcion:Absorción del suministro dietético
  • 13. RUTAS O DESTINOS CATABÓLICOS DEL PIRUVATO  RUTAS O DESTINOS CATABÓLICOS DEL PIRUVATO al finalizar el proceso de la glicolisis, el piruvato obtenido puede tomar 2 caminos. en ambientes anaeróbicos es decir en ausencia de oxigeno se producen fermentaciones mientras que en aeróbicos se produce una oxidación.  A partir de la glucosa obtenida, se lleva a cabo la Glucolisis, que produce piruvato. Según el tipo de célula y las circunstancias metabólicas, el piruvato puede degradarse en por dos vías distintas, la fermentación o la acetilación, donde se obtiene acetil-CoA, el cual se incorpora al Ciclo de Krebs. En la degradación completa de la glucosa se consume oxígeno y se obtiene como productos finales dióxido de carbono y energía en forma de ATP. Destino del piruvato El producto final de la glucólisis es piruvato que aún contiene una gran cantidad de energía. · En condiciones anaeróbicas (es decir en ausencia de O2) el piruvato es degradada a lactato o en etanol, por un proceso denominado como fermentación. · En condiciones aeróbicas (en presencia de O2), el piruvato sufre una oxidación y da lugar a acetil-CoA, NADH+H y CO2