Dra. Marusa Torres
* 
Es una ruta 
metabólica de 
los 
carbohidratos 
La vía 
de las 
pentosas 
Es una vía a la 
par de la 
glucolisis 
Se divide en 
dos fases: 
oxidativa y 
no oxidativa 
Para la 
protección de 
membranas y 
metabolismo 
de lípidos 
Su 
principal 
función es 
producir 
NADPH + H- 
“Warburg-Dickens” 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
Parte de 3 moles de 
glucosa-6-P 
Si se lleva a cabo solo la 
primera fase 
Termina en 3 moles de 
ribulosa-5-P 
Si se lleva a cabo la 
segunda fase 
Termina en la formación 
de 2 moles de fructuosa- 
6-P 
Y un mol de 
gliceraldehido 3-P 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
* 
Funciones 
Primarias 
Producir NADPH + H 
Producir pentosas P (Más importante ribosa-5-P) 
A partir de ella podemos formar AN y 
nucleótidos 
Interconversión de monosacáridos fosfato 
Secundarias 
Producir CO2 (necesario p/formación de AG) 
Degradar glucosa (catabolismo) 
Degradar pentosas (no solo formarlas, también 
eliminarlas) 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
* 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
* 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
* 
Glucosa-6-P “Punto 
de partida” 
Para las reacciones 
oxidativas 
La glucosa-6-P 
deshidrogenasa 
Es decir que un 
hemiacetal (G6P) es 
convertido a un ester 
carboxilato 
Lo que produce 6- 
fosfogluconato ɖ-lactona 
y NADPH + H 
Cataliza una 
reacción de sustrato 
con NADP+ 
Esta es una reacción 
O-R simple y 
bidireccional 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
NADP +  NADPH + H 
Glucosa 6 -P 
6- 
Fosfogluconato 
delta lactona 
Glucosa-6-P 
deshidrogenasa 
* 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
* 
Entonces la 6- 
fosfogluconato 
lactonasa 
Cataliza la hidrólisis 
de este ester 
Para producir 6- 
Fosfocluconato 
La porción oxidativa 
de la vía 
La hidrólisis de la 
lactona hace que 
Es una reacción 
exergónica 
Sea unidireccional 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
NADP +  NADPH + H 
Glucosa 6 -P 
6- 
Fosfogluconato 
delta lactona 
Glucosa-6-P 
deshidrogenasa 
6-Fosfogluconato 
lactonasa 
H2O  H+ 
6-Fosfogluconato 
* 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
* 
Enseguida la 6- 
fosfogluconato 
deshidrogenasa 
Cataliza una 
descarboxilación 
oxidativa 
Además de formar 
también NADPH+H y CO2 
Formando ribulosa-5-P Que es una pentosa 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
NADP +  NADPH + H 
Glucosa 6 -P 
6- 
Fosfogluconato 
delta lactona 
Glucosa-6-P 
deshidrogenasa 
6-Fosfogluconato 
lactonasa 
H2O  H+ 
6-Fosfogluconato 
* 
6- Fosfogluconato 
deshidrogenasa 
NADP +  NADPH + H 
O=C=O 
CO2 
Ribulosa-5-P 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
Cada mol de glucosa-6-P produce dos moles 
de NADPH + H, un mol de pentosa fosfato y 
uno de CO2 
Si en la vía entran tres moles de glucosa-6-P 
Entonces en la fase oxidativa o primera 
fase, formamos: 
6 Moles de NADPH+H 
3 Moles de pentosa (ribulosa-5-P) 
3 moles de CO2 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
* 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
Segmento de la vía más intrincado que el segmento oxidativo 
4 Enzimas catalizan la Interconversión de ésteres de 
fosfato (de 3,4,5,6 y 7 Carbonos) 
En 2 Hexosas y 1 Triosa 
fosfato 
Gliceraldehido-3-P 
Fructuosa-6-P 
Estas enzimas pueden 
convertir 3 moléculas de 
glucosa-6-P 
* 
Glucosa 6 -P 
* Si se lleva a cabo la 
primera fase y se 
requiere continuar a la 
segunda. 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
La ribulosa-5-P es la 
pentosa formada por la 
fase oxidativa 
En ella actúan dos 
enzimas que dan 
productos diferentes 
Por un lado la ribulosa-5- 
P-epimerasa convierte a 
la R-5-P en Xilulosa-5-P 
En resumen 
Ambas reacciones son 
funcionalmente 
isoergónicas 
Por el otro lado la 
ribulosa-5-P isomerasa, 
convierte a la R-5-P en 
5-P de ribosa 
La ribosa-5-P y xilulosa- 
5-P son derivadas de la 
ribulosa-5-P 
A Través de una 
epimerasa y una 
isomerasa 
* 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
NADP +  NADPH + H 
Glucosa 6 -P 
6- 
Fosfogluconato 
Glucosa-6-P delta lactona 
deshidrogenasa 
6-Fosfogluconato 
lactonasa 
H2O  H+ 
6-Fosfogluconato 
6- Fosfogluconato 
deshidrogenasa 
NADP +  NADPH + H 
O=C=O 
CO2 
Ribulosa-5-P 
Ribulosa-5-P 
epimerasa 
Ribulosa-5-P 
isomerasa 
Xilulosa-5-P 
5- Fosfato de 
Ribosa 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
Entonces la 
transcetolasa media 
la transferencia de 
un segmento de 2 
carbonos 
De la xilulosa-5-P a 
la ribosa-5-P 
Para formar 
sedoheptulosa-7-P y 
Gliceraldehido-3-P 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
NADP +  NADPH + H 
Glucosa 6 -P 
6- 
Fosfogluconato 
Glucosa-6-P delta lactona 
deshidrogenasa 
6-Fosfogluconato 
lactonasa 
H2O  H+ 
6-Fosfogluconato 
6- Fosfogluconato 
deshidrogenasa 
NADP +  NADPH + H 
O=C=O 
CO2 
Ribulosa-5-P 
Ribulosa-5-P 
epimerasa 
Ribulosa-5-P 
isomerasa 
Xilulosa-5-P 
5- Fosfato de 
Ribosa 
Transcetolasa 
2C 
Seudoheptulosa 
-7-P 
Gliceraldehido 
3- P 
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Enseguida la transaldolasa 
opera en el gliceraldehido-3- 
P y la seudoheptulosa-7-P 
Para producir fructuosa-6-P y 
eritrosa 4 fosfato 
La transcetolasa cataliza una 
reacción entre eritrosa-4-P y 
una segunda molécula de 
xilulosa-5-P 
Todas las reacciones de la fase 
no oxidativa son isoergónicas y 
bidireccionales 
Lo que produce fructuosa-6-P 
y gliceraldehido3-P 
* 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
NADP +  NADPH + H 
Glucosa 6 -P 
6- 
Fosfogluconato 
delta lactona 
Glucosa-6-P 
deshidrogenasa 
6-Fosfogluconato 
lactonasa 
H2O  H+ 
6-Fosfogluconato 
6- Fosfogluconato 
deshidrogenasa 
NADP +  NADPH + H 
O=C=O 
CO2 
Ribulosa-5-P 
Ribulosa-5-P 
epimerasa 
Ribulosa-5-P 
isomerasa 
Xilulosa-5-P 
5- Fosfato de 
Ribosa 
2C 
Transcetolasa 
Seudoheptulosa 
Transaldolasa -7-P 
Gliceraldehido 
3- P 
3C 
Fructuosa-6-P 
Eritrosa-4-P 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
NADP +  NADPH + H 
Glucosa 6 -P 
6- 
Fosfogluconato 
delta lactona 
Glucosa-6-P 
deshidrogenasa 
6-Fosfogluconato 
lactonasa 
H2O  H+ 
6-Fosfogluconato 
6- Fosfogluconato 
deshidrogenasa 
NADP +  NADPH + H 
O=C=O 
CO2 
Ribulosa-5-P 
Ribulosa-5-P 
epimerasa 
Ribulosa-5-P 
isomerasa 
Xilulosa-5-P 
5- Fosfato de 
Ribosa 
2C 
Transcetolasa 
Seudoheptulosa 
Transaldolasa -7-P 
Gliceraldehido 
3- P 
3C 
Fructuosa-6-P 
Eritrosa-4-P 
Transcetolasa 
Fructuosa-6-P 
Gliceraldehido 
3 P 
1 
2 
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*
Correlación clínica 
Lisis patológica de los 
eritrocitos= hemólisis 
Deficiencia de flucosa- 
6-P 
Medicamentos que 
oxidan Hb 
Antipalúdicos, 
sulfonamidas, 
antipiréticos, 
analgésicos (HEMOLISIS) 
La oxidación de Hb 
forma puentes disulfuro 
entre residuos de 
cisteína 
En condiciones normales 
estos son reducidos por 
glutatión 
Sin la generación de 
NADPH, esta reducción 
es afectada 
La forma oxidada de Hb 
se precipita y conduce a 
hemólisis 
Es un transtorno ligado 
al X 
Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
*

Vía de las pentosas-fosfato

  • 1.
  • 2.
    * Es unaruta metabólica de los carbohidratos La vía de las pentosas Es una vía a la par de la glucolisis Se divide en dos fases: oxidativa y no oxidativa Para la protección de membranas y metabolismo de lípidos Su principal función es producir NADPH + H- “Warburg-Dickens” Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 3.
    Parte de 3moles de glucosa-6-P Si se lleva a cabo solo la primera fase Termina en 3 moles de ribulosa-5-P Si se lleva a cabo la segunda fase Termina en la formación de 2 moles de fructuosa- 6-P Y un mol de gliceraldehido 3-P Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 4.
    * Funciones Primarias Producir NADPH + H Producir pentosas P (Más importante ribosa-5-P) A partir de ella podemos formar AN y nucleótidos Interconversión de monosacáridos fosfato Secundarias Producir CO2 (necesario p/formación de AG) Degradar glucosa (catabolismo) Degradar pentosas (no solo formarlas, también eliminarlas) Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 5.
    * Roskoski R.Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 7.
    * Roskoski R.Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 8.
    * Glucosa-6-P “Punto de partida” Para las reacciones oxidativas La glucosa-6-P deshidrogenasa Es decir que un hemiacetal (G6P) es convertido a un ester carboxilato Lo que produce 6- fosfogluconato ɖ-lactona y NADPH + H Cataliza una reacción de sustrato con NADP+ Esta es una reacción O-R simple y bidireccional Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 9.
    NADP + NADPH + H Glucosa 6 -P 6- Fosfogluconato delta lactona Glucosa-6-P deshidrogenasa * Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 10.
    * Entonces la6- fosfogluconato lactonasa Cataliza la hidrólisis de este ester Para producir 6- Fosfocluconato La porción oxidativa de la vía La hidrólisis de la lactona hace que Es una reacción exergónica Sea unidireccional Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 11.
    NADP + NADPH + H Glucosa 6 -P 6- Fosfogluconato delta lactona Glucosa-6-P deshidrogenasa 6-Fosfogluconato lactonasa H2O  H+ 6-Fosfogluconato * Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 12.
    * Enseguida la6- fosfogluconato deshidrogenasa Cataliza una descarboxilación oxidativa Además de formar también NADPH+H y CO2 Formando ribulosa-5-P Que es una pentosa Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 13.
    NADP + NADPH + H Glucosa 6 -P 6- Fosfogluconato delta lactona Glucosa-6-P deshidrogenasa 6-Fosfogluconato lactonasa H2O  H+ 6-Fosfogluconato * 6- Fosfogluconato deshidrogenasa NADP +  NADPH + H O=C=O CO2 Ribulosa-5-P Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 14.
    Cada mol deglucosa-6-P produce dos moles de NADPH + H, un mol de pentosa fosfato y uno de CO2 Si en la vía entran tres moles de glucosa-6-P Entonces en la fase oxidativa o primera fase, formamos: 6 Moles de NADPH+H 3 Moles de pentosa (ribulosa-5-P) 3 moles de CO2 Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 15.
    * Roskoski R.Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 16.
    Segmento de lavía más intrincado que el segmento oxidativo 4 Enzimas catalizan la Interconversión de ésteres de fosfato (de 3,4,5,6 y 7 Carbonos) En 2 Hexosas y 1 Triosa fosfato Gliceraldehido-3-P Fructuosa-6-P Estas enzimas pueden convertir 3 moléculas de glucosa-6-P * Glucosa 6 -P * Si se lleva a cabo la primera fase y se requiere continuar a la segunda. Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 17.
    La ribulosa-5-P esla pentosa formada por la fase oxidativa En ella actúan dos enzimas que dan productos diferentes Por un lado la ribulosa-5- P-epimerasa convierte a la R-5-P en Xilulosa-5-P En resumen Ambas reacciones son funcionalmente isoergónicas Por el otro lado la ribulosa-5-P isomerasa, convierte a la R-5-P en 5-P de ribosa La ribosa-5-P y xilulosa- 5-P son derivadas de la ribulosa-5-P A Través de una epimerasa y una isomerasa * Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 18.
    NADP + NADPH + H Glucosa 6 -P 6- Fosfogluconato Glucosa-6-P delta lactona deshidrogenasa 6-Fosfogluconato lactonasa H2O  H+ 6-Fosfogluconato 6- Fosfogluconato deshidrogenasa NADP +  NADPH + H O=C=O CO2 Ribulosa-5-P Ribulosa-5-P epimerasa Ribulosa-5-P isomerasa Xilulosa-5-P 5- Fosfato de Ribosa Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 19.
    Entonces la transcetolasamedia la transferencia de un segmento de 2 carbonos De la xilulosa-5-P a la ribosa-5-P Para formar sedoheptulosa-7-P y Gliceraldehido-3-P Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 20.
    NADP + NADPH + H Glucosa 6 -P 6- Fosfogluconato Glucosa-6-P delta lactona deshidrogenasa 6-Fosfogluconato lactonasa H2O  H+ 6-Fosfogluconato 6- Fosfogluconato deshidrogenasa NADP +  NADPH + H O=C=O CO2 Ribulosa-5-P Ribulosa-5-P epimerasa Ribulosa-5-P isomerasa Xilulosa-5-P 5- Fosfato de Ribosa Transcetolasa 2C Seudoheptulosa -7-P Gliceraldehido 3- P Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 21.
    Enseguida la transaldolasa opera en el gliceraldehido-3- P y la seudoheptulosa-7-P Para producir fructuosa-6-P y eritrosa 4 fosfato La transcetolasa cataliza una reacción entre eritrosa-4-P y una segunda molécula de xilulosa-5-P Todas las reacciones de la fase no oxidativa son isoergónicas y bidireccionales Lo que produce fructuosa-6-P y gliceraldehido3-P * Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 22.
    NADP + NADPH + H Glucosa 6 -P 6- Fosfogluconato delta lactona Glucosa-6-P deshidrogenasa 6-Fosfogluconato lactonasa H2O  H+ 6-Fosfogluconato 6- Fosfogluconato deshidrogenasa NADP +  NADPH + H O=C=O CO2 Ribulosa-5-P Ribulosa-5-P epimerasa Ribulosa-5-P isomerasa Xilulosa-5-P 5- Fosfato de Ribosa 2C Transcetolasa Seudoheptulosa Transaldolasa -7-P Gliceraldehido 3- P 3C Fructuosa-6-P Eritrosa-4-P Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 23.
    NADP + NADPH + H Glucosa 6 -P 6- Fosfogluconato delta lactona Glucosa-6-P deshidrogenasa 6-Fosfogluconato lactonasa H2O  H+ 6-Fosfogluconato 6- Fosfogluconato deshidrogenasa NADP +  NADPH + H O=C=O CO2 Ribulosa-5-P Ribulosa-5-P epimerasa Ribulosa-5-P isomerasa Xilulosa-5-P 5- Fosfato de Ribosa 2C Transcetolasa Seudoheptulosa Transaldolasa -7-P Gliceraldehido 3- P 3C Fructuosa-6-P Eritrosa-4-P Transcetolasa Fructuosa-6-P Gliceraldehido 3 P 1 2 Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 24.
  • 28.
    Correlación clínica Lisispatológica de los eritrocitos= hemólisis Deficiencia de flucosa- 6-P Medicamentos que oxidan Hb Antipalúdicos, sulfonamidas, antipiréticos, analgésicos (HEMOLISIS) La oxidación de Hb forma puentes disulfuro entre residuos de cisteína En condiciones normales estos son reducidos por glutatión Sin la generación de NADPH, esta reducción es afectada La forma oxidada de Hb se precipita y conduce a hemólisis Es un transtorno ligado al X Roskoski R. Bioquímica. (2000).3°edición. Editorial McGRAW HILL. México.
  • 29.