El monofosfato de adenosina (AMP) es un nucleótido que contiene un grupo fosfato, un azúcar ribosa y una adenina nucleobase. El AMP cíclico se considera un mensajero secundario que se involucra principalmente durante los procesos de transducción de señales intracelulares. los La diferencia clave entre un AMP cíclico y un AMP es con respecto a la estructura de ambos compuestos; El AMP cíclico está presente en una estructura cíclica mientras que el AMP está presente en una no cíclico estructura.
Los procesos metabólicos celulares son impulsados por diferentes componentes presentes dentro de las propias células. Podrían ser fuentes de energía o moléculas reguladoras. Todas las vías metabólicas celulares están reguladas a diferentes niveles. AMP y AMP cíclico son compuestos que involucran principalmente el metabolismo celular.
1. Resumen y diferencia clave
2. ¿Qué es el AMP cíclico?
3. ¿Qué es AMP?
4. Similitudes entre el AMP cíclico y el AMP
5. Comparación lado a lado - AMP cíclico vs AMP en forma tabular
6. Resumen
El monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) es un segundo mensajero, un derivado del ATP que es importante en muchos procesos biológicos, como la transducción de señales intracelulares, etc. El papel más importante de este método es la regulación del metabolismo. Esto podría explicarse más detalladamente cuando el cAMP desempeña un papel importante en el contexto de la facilitación y la movilización para promover las reservas de glucosa y ácidos grasos.
En el hígado, los niveles de cAMP intracelular aumentan debido a la estimulación de la adenil ciclasa por glucagón y. Esta condición, donde los niveles de cAMP son altos, da como resultado un incremento neto de la producción de glucosa hepática. Este incremento se produce de acuerdo con tres vías diferentes; estimulación de la activación de la fosforilasa, supresión de la actividad de la glucógeno sintetasa y estimulación de la gluconeogénesis.
Figura 01: AMP cíclico
Los principales efectos del AMPc en los tejidos son la lipólisis y la glucogenólisis en el tejido adiposo y el tejido muscular, respectivamente. El cAMP también tiene el potencial de mejorar la liberación de insulina de las células beta del páncreas. La insulina liberada se desplaza hacia arriba a lo largo del hígado y el tejido adiposo, donde suprime la acumulación de altos niveles de cAMP. El AMPc tiene la capacidad de mediar acciones de varias hormonas que son catabólicas. Dado que el cAMP tiene el potencial de liberar insulina, actualmente se está discutiendo su participación en la diabetes.
El monofosfato de adenosina (AMP) se define como un nucleótido que contiene un grupo fosfato, un azúcar ribosa y una nucleobase; adenina AMP es un éster de ácido fosfórico y también se denomina ácido 5-adenílico. El papel más importante que realiza AMP durante la mayoría de los procesos metabólicos celulares es su capacidad para convertirse en ADP (difosfato de adenosina) y / o ATP (trifosfato de adenosina). El AMP también es importante durante la síntesis de ARN..
Con respecto a la estructura de AMP, no contiene un enlace phophoanhydride de alta energía en ADP o ATP. AMP podría ser sintetizado utilizando diferentes vías. Se puede sintetizar a partir de ADP, donde dos moléculas de ADP se convierten en una molécula de ATP y una molécula de AMP (2ADP → ATP + AMP). En otra vía, AMP podría sintetizarse utilizando la hidrólisis del enlace fosfato de alta energía de ADP (ADP + H2O → AMP + Pi) o ATP (ATP + H)2O → AMP + PPi).
Figura 02: AMP
AMP también tiene el potencial de convertirse a ADP o ATP. Inicialmente, el AMP se convierte en ADP y el ADP se convierte en ATP en presencia de fosfato inorgánico. La reacción se podría resumir como sigue.
AMP + ATP → 2 ADP
ADP + Pyo → ATP
El AMP también se puede convertir en IMP (monofosfato de inosina) en presencia de la enzima mioadenilato desaminasa. En esta reacción, se libera un grupo de amoníaco. En el contexto de una vía catabólica, la AMP podría convertirse en ácido úrico que se excreta de los cuerpos de los mamíferos..
AMP cíclico vs AMP | |
El monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) se define como un segundo mensajero, que es un derivado del ATP y es importante en muchos procesos biológicos, como en la transducción de señales intracelulares.. | El monofosfato de adenosina (AMP) se define como un nucleótido que contiene un grupo fosfato, un azúcar ribosa y una adenina nucleobase. |
Estructura | |
cAMP tiene una estructura cíclica. | AMP no es cíclico. |
Papel | |
cAMP funciona como un mensajero secundario del proceso de transducción de señales intracelulares. | AMP funciona como un nucleótido que ofrece la posibilidad de convertirse en moléculas de almacenamiento de energía; ADP y ATP. |
AMP y AMP cíclico son compuestos que involucran principalmente el metabolismo celular. El AMP cíclico se considera un mensajero secundario que involucra principalmente procesos de transducción de señales intracelulares. cAMP desempeña un papel importante en la facilitación y movilización de la promoción de las reservas de glucosa y ácidos grasos. El AMPc en los tejidos produce lipólisis y glucogenólisis en el tejido adiposo y en el tejido muscular, respectivamente. Dado que influye en la liberación de insulina, actualmente se está investigando para investigar su vínculo con la diabetes. El monofosfato de adenosina (AMP) se define como un nucleótido que contiene un grupo fosfato, un azúcar ribosa y una adenina nucleobase. El importante papel que desempeña AMP durante los procesos metabólicos celulares es su capacidad para convertirse en ADP o ATP que llevan enlaces de alta energía. Esta es la diferencia entre cAMP y AMP..
1.Sutherland, Earl W, y G Alan Robison. “El papel del AMP cíclico en el control del metabolismo de los carbohidratos”. Diabetes, American Diabetes Association, 1 de diciembre de 1969. Disponible aquí
2. “Monofosfato de adenosina”. Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Disponible aquí
1.'Cyclic-adenosine-monophosphate-2D-skeletal'By Benjah-bmm27 - Trabajo propio, (Dominio público) a través de Commons Wikimedia
2.'Adenosinmonophosphat protoniert'By NEUROtiker - Trabajo propio, (Dominio público) a través de Commons Wikimedia