Articulo de referencia

Bicicleta de 3-hidroxipropionato

Muchas formas de vida fotosintéticas (plantas, algas, bacterias fototróficas y quimioautótrofas , y arqueas) requieren una forma de utilizar el carbono en sus rutas metabólicas....

Muchas formas de vida fotosintéticas (plantas, algas, bacterias fototróficas y quimioautótrofas , y arqueas) requieren una forma de utilizar el carbono en sus rutas metabólicas. Esto suele ocurrir en rutas que fijan el carbono del dióxido de carbono (CO₂ ) . En el ciclo del 3-hidroxipropionato , organismos fotosintéticos como Chloroflexus aurantiacus fijan CO₂ y bicarbonato ( HCO₃⁻ ) como parte de sus procesos metabólicos. [ 1 ]

Camino

El ciclo del 3-hidroxipropionato , también conocido como la vía del 3-hidroxipropionato , es un proceso que permite a algunas bacterias generar 3-hidroxipropionato utilizando dióxido de carbono . [ 2 ] Se divide en dos partes o reacciones. La reacción global de la vía del 3-hidroxipropionato es 3 HCO 3 + 5 ATP + 6 NADPH + 1 quinona → 1 piruvato + 6 NADP + 1 quinonaH 2 + 3 ADP + 3 fosfato + 2 AMP + 2 pirofosfato . [ 3 ]

Parte I

Parte I

En esta vía metabólica, el CO₂ se fija (es decir, se incorpora) mediante la acción de dos enzimas : la acetil-CoA carboxilasa y la propionil-CoA carboxilasa . Estas enzimas generan malonil-CoA y ( S )-metilmalonil-CoA , respectivamente.

Parte II

El malonil-CoA, en una serie de reacciones, se divide aún más en acetil-CoA y glioxilato . El glioxilato se incorpora al beta-metilmalil-CoA, que luego se divide, nuevamente a través de una serie de reacciones, para liberar piruvato y acetato, que se utiliza para reponer el ciclo. [ 3 ]

Parte II

Predominio

Esta vía se ha demostrado en Chloroflexus , una bacteria fotosintética no sulfurosa; sin embargo, otros estudios sugieren que el ciclo del 3-hidroxipropionato es utilizado por varias arqueas quimiotróficas . [ 1 ] [ 4 ] En E. coli, el ciclo del 3-hidroxipropionato se ha estudiado y se ha encontrado que es insensible al oxígeno. Esto significa que dentro de las vías no hay nada que el oxígeno pueda afectar porque en ninguna parte de la vía o el oxígeno se utiliza para impulsar la reacción. [ 5 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 Tabita, F. Robert (2009-12-15). "La vía del hidroxipropionato de la fijación de CO2: hecho consumado" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias . 106 ( 50): 21015– 21016. Bibcode : 2009PNAS..10621015T . doi : 10.1073/pnas.0912486107 . ISSN 0027-8424 . PMC 2795556. PMID 19996176 .   
  2. ^ Herter, Sylvia; Fuchs, Georg; Bacher, Adelbert; Eisenreich, Wolfgang (junio de 2002). "Una vía de fijación de CO2 autótrofa bicíclica en Chloroflexus aurantiacus" . Revista de Química Biológica . 277 (23): 20277– 20283. doi : 10.1074/jbc.m201030200 . ISSN 0021-9258 . PMID 11929869 .  
  3. 1 2 Zarzycki, Jan; Brecht, Volker; Müller, Michael; Fuchs, Georg (2009-12-15). "Identificación de los pasos faltantes del ciclo de fijación autotrófica de CO2 con 3-hidroxipropionato en Chloroflexus aurantiacus" . Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América . 106 ( 50): 21317– 21322. doi : 10.1073/pnas.0908356106 . ISSN 1091-6490 . PMC 2795484. PMID 19955419 .   
  4. Hügler, Michael; Sievert, Stefan M. (2011). "Más allá del ciclo de Calvin: fijación autotrófica de carbono en el océano" . Annual Review of Marine Science . 3 (1): 261– 289. Bibcode : 2011ARMS....3..261H . doi : 10.1146/annurev-marine-120709-142712 . PMID 21329206 . 
  5. Mattozzi, Matthew d.; Ziesack, Marika; Voges, Mathias J.; Silver, Pamela A.; Way, Jeffrey C. (marzo de 2013). "Expresión de las subrutas del ciclo de fijación de carbono de 3-hidroxipropionato de Chloroflexus aurantiacus en E. coli: Hacia la transferencia horizontal del crecimiento autotrófico" . Ingeniería Metabólica . 16 : 130–139 . doi : 10.1016/j.ymben.2013.01.005 . PMID 23376595 . 
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