Glukoneogenesis: Perbedaan antara revisi

Konten dihapus Konten ditambahkan
Tidak ada ringkasan suntingan
Scarzmouche (bicara | kontrib)
Tidak ada ringkasan suntingan
Tag: VisualEditor pranala ke halaman disambiguasi
 
Baris 1:
[[Berkas:Gluconeogenesis pathway.png|jmpl|Jalur glukoneogenesis.]]
'''Glukoneogenesis''' adalah [[lintasan metabolisme]] yang digunakan oleh [[tubuh]], selain [[glikogenolisis]], untuk menjaga keseimbangan kadar [[glukosa]] di dalam [[plasma darah]] untuk menghindari [[simtoma]] [[hipoglisemia]]. Pada lintasan glukoneogenesis, [[sintesis]] [[glukosa]] terjadi dengan [[substrat]] yang merupakan produk dari lintasan [[glikolisis]], seperti [[asam piruvat]], [[asam suksinat]], [[asam laktat]], [[asam oksaloasetat]], terkecuali:<ref>{{en}} {{cite web
'''Glukoneogenesis''' '''(GNG)''' adalah [[Lintasan metabolisme|jalur metabolisme]] yang menghasilkan [[glukosa]] dari [[Substrat (kimia)|substrat]] [[karbon]] non-[[karbohidrat]] tertentu. Proses ini bersifat universal dan ditemukan pada tumbuhan, hewan, jamur, bakteri, serta mikroorganisme lainnya.<ref>{{Cite book|last=Lehninger|first=Albert L.|last2=Nelson|first2=David L.|last3=Cox|first3=Michael M.|date=2000|title=Lehninger principles of biochemistry|location=New York|publisher=Worth Publishers|isbn=978-1-57259-153-0|edition=3rd ed}}</ref> Pada [[vertebrata]], glukoneogenesis terutama terjadi di [[hati]] dan sebagian kecil di [[korteks ginjal]]. Glukoneogenesis, bersama [[glikogenolisis]], merupakan mekanisme utama yang digunakan oleh manusia dan hewan lain untuk menjaga [[kadar gula darah]] tetap stabil, mencegah terjadinya [[hipoglikemia]].<ref>{{Cite web|date=2009-08-26|title=The chemical logic behind... Gluconeogenesis|url=https://web.archive.org/web/20090826043311/http://www2.ufp.pt/~pedros/bq/gng.htm|website=web.archive.org|access-date=2024-10-23}}</ref> Pada [[Hewan pemamah biak|ruminansia]], karena karbohidrat dari makanan cenderung dimetabolisme oleh mikroorganisme di [[rumen]], glukoneogenesis berlangsung terus-menerus, tanpa tergantung pada kondisi puasa, diet rendah karbohidrat, atau aktivitas fisik.<ref>{{Cite book|last=Dukes|first=H. H.|last2=Reece|first2=William O.|date=2004|url=https://en.wiki-indonesia.club/wiki/Special:BookSources/978-0801442384|title=Dukes' physiology of domestic animals|location=Ithaca|publisher=Comstock Pub. Associates|isbn=978-0-8014-4238-4|edition=12th ed}}</ref> Pada hewan lain, proses ini terjadi selama periode puasa, kelaparan, diet rendah karbohidrat, atau olahraga intens.
| url = http://www2.ufp.pt/~pedros/bq/gng.htm
| title = The chemical logic behind... Gluconeogenesis
| accessdate = 2010-08-06
| work = Universidade Fernando Pessoa; Doutor Pedro Silva
| archive-date = 2009-08-26
| archive-url = https://web.archive.org/web/20090826043311/http://www2.ufp.pt/~pedros/bq/gng.htm
| dead-url = yes
}}</ref>
 
Pada manusia, substrat untuk glukoneogenesis dapat berasal dari sumber non-karbohidrat yang dapat dikonversi menjadi [[piruvat]] atau [[Senyawa intermediat|intermediat]] pada jalur glikolisis. Dari pemecahan [[protein]], substratnya meliputi asam amino glukogenik; dari pemecahan [[lipid]] (seperti [[trigliserida]]), substratnya meliputi [[gliserol]] dan asam lemak rantai ganjil; serta dari bagian metabolisme lain seperti [[Asam laktat|laktat]] dari [[siklus Cori]]. Dalam kondisi puasa berkepanjangan, [[aseton]] yang terbentuk dari badan keton juga dapat berfungsi sebagai substrat, memberikan jalur dari [[asam lemak]] menjadi glukosa.<ref>{{Cite journal|last=Kaleta|first=Christoph|last2=Figueiredo|first2=Luís F. de|last3=Werner|first3=Sarah|last4=Guthke|first4=Reinhard|last5=Ristow|first5=Michael|last6=Schuster|first6=Stefan|date=2011-07-21|title=In Silico Evidence for Gluconeogenesis from Fatty Acids in Humans|url=https://journals.plos.org/ploscompbiol/article?id=10.1371/journal.pcbi.1002116|journal=PLOS Computational Biology|language=en|volume=7|issue=7|pages=e1002116|doi=10.1371/journal.pcbi.1002116|issn=1553-7358|pmc=PMC3140964|pmid=21814506}}</ref> Meskipun sebagian besar glukoneogenesis terjadi di hati, peran ginjal dalam proses ini meningkat pada kondisi [[diabetes]] dan puasa berkepanjangan.<ref>{{Cite journal|last=Swe|first=Myat Theingi|last2=Pongchaidecha|first2=Anchalee|last3=Chatsudthipong|first3=Varanuj|last4=Chattipakorn|first4=Nipon|last5=Lungkaphin|first5=Anusorn|date=2019-06|title=Molecular signaling mechanisms of renal gluconeogenesis in nondiabetic and diabetic conditions|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jcp.27598|journal=Journal of Cellular Physiology|language=en|volume=234|issue=6|pages=8134–8151|doi=10.1002/jcp.27598|issn=0021-9541}}</ref>
 
Jalur glukoneogenesis bersifat sangat [[endergonik]] hingga terhubung dengan [[hidrolisis]] [[Adenosina trifosfat|ATP]] atau [[GTP]], yang mengubahnya menjadi proses [[eksergonik]]. Sebagai contoh, jalur dari piruvat menuju [[glukosa-6-fosfat]] membutuhkan 4 molekul ATP dan 2 molekul GTP untuk berlangsung secara spontan. ATP ini diperoleh dari [[katabolisme]] asam lemak melalui [[beta oksidasi]].<ref>Rodwell V (2015). ''Harper's illustrated Biochemistry, 30th edition''. USA: McGraw Hill. p. 193. ISBN <bdi>978-0-07-182537-5</bdi>.</ref>
:<math>\mbox{Fosfopiruvat} + \mbox{Piruvat kinase} + \mbox{ADP} \rightarrow \mbox{Piruvat} + \mbox{ATP}</math>
 
== Prekursor ==
Pada manusia, prekursor utama glukoneogenesis adalah [[Asam laktat|laktat]], [[gliserol]], [[Alanina|alanin]], dan [[Glutamina|glutamin]]. Secara keseluruhan, senyawa-senyawa ini menyumbang lebih dari 90% dari total glukoneogenesis.<ref>{{Cite journal|last=Gerich|first=John E.|last2=Meyer|first2=Christian|last3=Woerle|first3=Hans J.|last4=Stumvoll|first4=Michael|date=2001-02-01|title=Renal Gluconeogenesis|url=https://diabetesjournals.org/care/article/24/2/382/24126/Renal-GluconeogenesisIts-importance-in-human|journal=Diabetes Care|language=en|volume=24|issue=2|pages=382–391|doi=10.2337/diacare.24.2.382|issn=0149-5992}}</ref> Selain itu, [[asam amino]] [[glukogenik]] lainnya serta semua intermediat [[siklus asam sitrat]] (yang dikonversi menjadi [[oksaloasetat]]) juga dapat berfungsi sebagai substrat glukoneogenesis.<ref>{{Cite book|last=Garrett|first=R.|last2=Grisham|first2=Charles M.|date=2002|title=Principles of biochemistry: with a human focus|location=Fort Worth|publisher=Harcourt College Publishers|isbn=978-0-03-097369-7}}</ref> Secara umum, konsumsi makanan yang mengandung substrat glukoneogenik tidak secara langsung meningkatkan glukoneogenesis pada manusia.<ref>{{Cite journal|last=Nuttall|first=Frank Q.|last2=Ngo|first2=Angela|last3=Gannon|first3=Mary C.|date=2008-09|title=Regulation of hepatic glucose production and the role of gluconeogenesis in humans: is the rate of gluconeogenesis constant?|url=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/dmrr.863|journal=Diabetes/Metabolism Research and Reviews|language=en|volume=24|issue=6|pages=438–458|doi=10.1002/dmrr.863|issn=1520-7552}}</ref>
 
Pada [[ruminansia]], [[propionat]] merupakan substrat utama glukoneogenesis.<ref>Van Soest PJ (1994). ''Nutritional Ecology of the Ruminant'' (2nd ed.). Cornell Univ. Press. ISBN <bdi>978-1501732355</bdi>.</ref> Sementara itu, pada non-ruminansia, termasuk manusia, propionat dihasilkan dari β-oksidasi asam lemak rantai ganjil dan bercabang, meskipun perannya sebagai substrat glukoneogenik relatif kecil.<ref>Rodwell VW, Bender DA, Botham KM, Kennelly PJ, Weil PA (2018). ''Harper's Illustrated Biochemistry'' (31st ed.). McGraw-Hill Publishing Company.</ref><ref>Baynes J, Dominiczak M (2014). ''Medical Biochemistry'' (4th ed.). Elsevier.</ref>
:<math>\mbox{Fruktosa-6P} + \mbox{Fosfofrukto kinase} + \mbox{ATP} \rightarrow \mbox{Fruktosa-1,6-BPt} + \mbox{ADP}</math>
 
 
:<math>\mbox{Glukosa} + \mbox{Heksokinase} + \mbox{ATP} \rightarrow \mbox{Glukosa-6P} + \mbox{ADP}</math>
 
== Rujukan ==