Glucokinase and Phosphorylase. Conformational changes (Spanish)

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Visualizamos los <scene name='77/777053/Fosforilasa-3/1'>sutratos unidos al centro activo y el AMP unido a los centros alostéricos</scene>. Esta forma de la enzima posee actividad enzimática debido a la unión del AMP, que induce un cambio de conformación, como veremos
Visualizamos los <scene name='77/777053/Fosforilasa-3/1'>sutratos unidos al centro activo y el AMP unido a los centros alostéricos</scene>. Esta forma de la enzima posee actividad enzimática debido a la unión del AMP, que induce un cambio de conformación, como veremos
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<scene name='77/777053/Fosforilasa-4/4'>''Visión estéreo rojo cian''</scene>
 
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<scene name='77/777053/Fosforilasa-5/2'>''visión estereo gafas paralela''</scene>
 
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'''INICIO ANIMACIONES'''
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<scene name='77/777053/Fosforilasa-6/1'>ANIMACIÓN.</scene> La unión del AMP a los centros alostéricos induce un cambio de conformación en la proteína que acaba repercutiendo en el centro activo. En esta animación inicial vemos como la unión del AMP abre el acceso al centro activo
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<scene name='77/777053/Fosforilasa-7/1'>ANIMACIÓN.</scene> Para resaltar el efecto del AMP hemos coloreado de rojo los átomos que bloquean el acceso de los sustratos al centro activo donde se encuentra el piridoxal fosfato (amarillo)
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<scene name='77/777053/Fosforilasa-8/1'>ANIMACIÓN</scene>. Otra visualización de la tenaza molecular (lazos en rojo) que bloquea el acceso de los sustratos al centro activo. La unión del AMP abre este acceso
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<scene name='77/777053/Fosforilasa-9/1'>ANIMACIÓN</scene>. Zoom de la misma visualización
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<scene name='77/777053/Fosforilasa-10/1'>ANIMACIÓN</scene>. Para entender mejor cómo los átomos bloquena el acceso al centro activo sin AMP los representamos en esferas
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Revision as of 17:05, 24 December 2017

EL CENTRO ACTIVO DE LA GLUCOQUINASA Y LOS CAMBIOS DE CONFORMACIÓN INDUCIDOS POR LA GLUCOSA.

La glucoquinasa como ejemplo.

Caption for this structure

Drag the structure with the mouse to rotate

References

  1. Hanson, R. M., Prilusky, J., Renjian, Z., Nakane, T. and Sussman, J. L. (2013), JSmol and the Next-Generation Web-Based Representation of 3D Molecular Structure as Applied to Proteopedia. Isr. J. Chem., 53:207-216. doi:http://dx.doi.org/10.1002/ijch.201300024
  2. Herraez A. Biomolecules in the computer: Jmol to the rescue. Biochem Mol Biol Educ. 2006 Jul;34(4):255-61. doi: 10.1002/bmb.2006.494034042644. PMID:21638687 doi:10.1002/bmb.2006.494034042644

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