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TEMA 25

Origen de los aminoácidos. El pool de aminoácidos. Destinos metabólicos generales

Dificultad: Intermedia
Lectura: 15~17 min
Estudio: 0,8~1 hora
Autor y revisión médica: Dr. Vicente Molina

·

Actualizado: 24 de julio de 2026

Resumen

Los aminoácidos no se almacenan: el organismo mantiene un pool dinámico que se nutre de tres fuentes (dieta, proteolisis endógena y biosíntesis de novo) y se consume en síntesis de proteínas, producción de biomoléculas y catabolismo.

El recambio proteico, que mueve 300 g/día, permite eliminar proteínas dañadas y regular flujos metabólicos.

El balance de nitrógeno refleja el estado metabólico: cero en el adulto sano, positivo en crecimiento y negativo en inanición.

Los 9 aminoácidos esenciales no pueden sintetizarse y deben aportarse en la dieta. Cuando sobran aminoácidos, la cadena carbonada entra en rutas glucogénicas o cetogénicas y el grupo amino se elimina como urea.

Ideas clave

  1. No existe tejido de reserva de aminoácidos. El exceso no se almacena: se cataboliza. La proteína muscular actúa como reserva indirecta en situaciones de ayuno prolongado, pero a costa de pérdida de masa muscular.
  2. El recambio proteico mueve 300 g/día de proteína endógena, tres veces más que la ingesta dietética. La mayor parte de los aminoácidos liberados se reutilizan para síntesis; solo una fracción se cataboliza.
  3. El balance de nitrógeno es cero en el adulto sano: todo el nitrógeno que entra sale. Es positivo en crecimiento, embarazo y recuperación; negativo en inanición, sepsis y estados catabólicos graves.
  4. Los 9 aminoácidos esenciales (Phe, Trp, His, Cys, Met, Thr, Ile, Leu, Val) no pueden sintetizarse de novo en humanos. Su déficit limita la síntesis proteica porque todos los aminoácidos deben estar disponibles simultáneamente.
  5. Cuando sobran aminoácidos, el grupo amino se elimina como urea (en el hígado) y la cadena carbonada entra en glucólisis, ciclo de Krebs o lipogénesis según el aminoácido.
  6. Los aminoácidos son precursores de moléculas esenciales más allá de las proteínas: neurotransmisores, hormonas, bases nitrogenadas, porfirina del grupo hemo y coenzimas.

Errores frecuentes

  1. Error: creer que las proteínas musculares son una reserva proteica equivalente al glucógeno o la grasa. Corrección: no lo son. Las proteínas musculares tienen función contráctil. Su catabolismo en ayuno prolongado produce pérdida funcional, no solo pérdida de reserva energética.
  2. Error: confundir aminoácidos esenciales con aminoácidos «más importantes». Corrección: la esencialidad no implica mayor importancia funcional: significa que el organismo no puede sintetizarlos. La glicina (no esencial) es tan imprescindible como la leucina (esencial).
  3. Error: pensar que el amoniaco se elimina directamente por la orina. Corrección: el amoniaco libre es muy tóxico para el sistema nervioso. Debe convertirse en urea en el hígado antes de excretarse. Enfermedades hepáticas graves que impidan esta conversión producen encefalopatía hepática.
  4. Error: olvidar que el recambio proteico consume energía. Corrección: sintetizar y degradar proteínas continuamente cuesta ATP. En estados de hipercatabolismo (sepsis, quemaduras), este gasto contribuye al balance energético negativo.

25.1. El pool de aminoácidos: concepto y fuentes

El organismo no almacena aminoácidos libres en ningún tejido específico. Existe, sin embargo, un pool dinámico de aminoácidos que circula en sangre y líquido intracelular, constantemente alimentado por tres fuentes:

  1. La dieta aporta aproximadamente 100 g/día de proteínas en una dieta equilibrada. Tras la digestión, los aminoácidos se absorben en el intestino delgado y pasan a la circulación portal hacia el hígado, que regula su distribución al resto de los tejidos.
  2. La proteolisis endógena libera unos 300 g/día de aminoácidos procedentes de la degradación de proteínas corporales. Este proceso, denominado recambio proteico, ocurre en todos los tejidos y su magnitud triplica la del aporte dietético. La mayor parte de los aminoácidos liberados se reutilizan para síntesis de nuevas proteínas.
  3. La biosíntesis de novo permite sintetizar 11 de los 20 aminoácidos proteinogénicos a partir de intermediarios metabólicos, principalmente del ciclo de Krebs y de la glucólisis. Los 9 restantes son esenciales y deben aportarse desde la dieta.
Figura 25.1. Pool de aminoácidos: fuentes y destinos
Pool de aminoácidos: fuentes y destinos Diagrama radial con el pool de aminoácidos como nodo central, tres fuentes de entrada (dieta, proteolisis endógena y biosíntesis) y tres destinos de salida (síntesis proteica, síntesis de biomoléculas y catabolismo). Pool de aminoácidos dinámico · sin reserva Dieta ~100 g proteína/día digestión → absorción intestinal Proteolisis endógena ~300 g proteína/día lisosomas · ubiquitina-proteasoma Biosíntesis de novo 11 aminoácidos no esenciales desde intermediarios metabólicos FUENTES Síntesis proteica ~300 g/día ribosomas · gasto de ATP/GTP Síntesis de biomoléculas NT · hormonas · bases N · hemo coenzimas · glutatión · creatina Catabolismo cadena carbonada → glucosa / AG / ATP grupo amino → urea (orina) DESTINOS Sin tejido de reserva específico el exceso se cataboliza
Definición

Pool de aminoácidos: conjunto de aminoácidos libres disponibles en el organismo en un momento dado, resultado del equilibrio dinámico entre sus fuentes de entrada (dieta, proteolisis endógena y biosíntesis) y sus destinos de salida (síntesis proteica, producción de biomoléculas y catabolismo).

Relación con otro tema

La estructura química de los aminoácidos, su clasificación por cadena lateral, su estereoisomería y el concepto de punto isoeléctrico se estudian en Tema 3 · Aminoácidos y péptidos.

25.2. Digestión y absorción de proteínas

Las proteínas de la dieta deben hidrolizarse hasta aminoácidos libres antes de poder absorberse. El proceso implica desnaturalización, hidrólisis proteolítica y absorción activa en el enterocito.

  • En el estómago:
    • El pH ácido (HCl secretado por las células parietales) desnaturaliza las proteínas, desplegando su estructura tridimensional y haciendo accesibles los enlaces peptídicos.
    • El pepsinógeno, secretado por las células principales, se activa a pepsina por el pH ácido y comienza la hidrólisis endopeptídica.
  • En el intestino delgado:
    • El páncreas secreta proteasas en forma de zimógenos inactivos que se activan en cadena en el lumen intestinal.
    • La enteroquinasa del borde en cepillo activa el tripsinógeno a tripsina, que a su vez activa quimotripsinógeno, proelastasa y procarboxipeptidasas.
    • Las endopeptidasas (tripsina, quimotripsina, elastasa) rompen la cadena peptídica en puntos específicos; las exopeptidasas (carboxipeptidasas A y B) liberan aminoácidos desde el extremo carboxilo.
    • Absorción: los aminoácidos y dipéptidos resultantes son absorbidos por el enterocito mediante transportadores específicos dependientes de Na⁺. Dentro del enterocito, los dipéptidos se hidrolizan a aminoácidos, que pasan a la circulación portal.
  • El hígado capta parte de los aminoácidos presentes en la circulación portal (especialmente los aromáticos) y redistribuye el resto a los tejidos periféricos.
Figura 25.2. Digestión y absorción de proteínas
Digestión y absorción de proteínas Diagrama del proceso de digestión de proteínas desde la boca hasta el intestino delgado, con las enzimas implicadas en cada tramo y la absorción de aminoácidos hacia la circulación portal. Boca Masticación mecánica Sin proteasas salivales relevantes Estómago HCl → desnaturalización proteica Pepsina (endopeptidasa) pepsinógeno → pepsina (pH ácido) hidrólisis de enlaces Phe, Tyr, Trp Intestino delgado Páncreas (zimógenos): Tripsina · Quimotripsina · Elastasa Carboxipeptidasa A y B Borde en cepillo (enterocito): Enteroquinasa → activa tripsinógeno Aminopeptidasas · Dipeptidasas Resultado: aminoácidos libres y dipéptidos Activación en cascada Tripsinógeno enteroquinasa Tripsina (activa) activa a: Quimotripsina · Elastasa Carboxipeptidasas proteólisis en múltiples posiciones Absorción en enterocito Transportadores dependientes de Na⁺ → aminoácidos libres → vena porta → hígado BCAA (Leu, Ile, Val) pasan al músculo sin ser captados por hígado Hígado Capta aa aromáticos Regula distribución vía portal → circulación general vena porta Tipos de proteasas Endopeptidasas: rompen en medio de la cadena (pepsina, tripsina, quimotripsina) Exopeptidasas: rompen desde los extremos (carboxipeptidasa, aminopeptidasa)
Nota

Los aminoácidos de cadena ramificada (leucina, isoleucina, valina) apenas son captados por el hígado y llegan preferentemente al músculo esquelético, que es su principal tejido de utilización. Esta distribución selectiva tiene relevancia en la suplementación deportiva con BCAAs.

Relación con otro tema

La regulación de la secreción gástrica y pancreática, la motilidad intestinal y los mecanismos hormonales que coordinan la digestión (gastrina, secretina, CCK) se desarrollan en Fisiología Médica (Fisiología del aparato digestivo).

25.3. Recambio proteico

25.3.1. Definición y funciones del recambio proteico

El recambio proteico (protein turnover) es el proceso continuo de síntesis y degradación de proteínas que ocurre en todos los tejidos del organismo. Su magnitud es enorme: aproximadamente 300 g/día de proteína endógena se degrada y resintetiza, frente a los 100 g/día aportados por la dieta.

Definición

Recambio proteico: proceso continuo de síntesis y degradación de proteínas corporales. Se cuantifica por la vida media de cada proteína, que varía desde minutos (enzimas reguladoras) hasta toda una vida (proteínas del cristalino del ojo).

El recambio proteico cumple tres funciones esenciales:

  1. Permite eliminar proteínas dañadas o anómalas antes de que acumulen y produzcan daño celular: proteínas oxidadas, mal plegadas o con modificaciones postraduccionales erróneas.
  2. Permite reutilizar aminoácidos: la mayoría de los aminoácidos liberados por proteolisis son reincorporados en la síntesis de nuevas proteínas, lo que hace que el pool libre sea relativamente pequeño.
  3. Permite regular la cantidad de enzimas: muchas enzimas reguladoras tienen vida media corta (minutos a horas) para que su concentración pueda ajustarse rápidamente en respuesta a señales metabólicas.

La degradación de proteínas ocurre principalmente por dos sistemas:

  1. Los lisosomas: degradación de proteínas extracelulares capturadas por endocitosis y de proteínas intracelulares mediante autofagia.
  2. El sistema ubiquitina-proteasoma: degradación selectiva de proteínas citosólicas marcadas con ubiquitina. El proceso consume energía. La síntesis de cada enlace peptídico requiere 2 ATP + 2 GTP, y el ensamblaje y desmontaje de los ribosomas consume 2 ATP adicionales por aminoácido incorporado.

25.3.2. Regulación del recambio proteico

La insulina y los andrógenos aumentan la síntesis proteica y reducen la degradación (estado anabólico).

Los glucocorticoides reducen la síntesis y aumentan la degradación (estado catabólico, especialmente en músculo).

El aporte dietético de proteínas también regula el recambio: el déficit de proteínas aumenta la proteolisis endógena para mantener el pool.

25.4. Balance de nitrógeno

El nitrógeno es el elemento que distingue a los aminoácidos del resto de biomoléculas. Su entrada al organismo se produce principalmente como nitrógeno proteico dietético; su salida, mayoritariamente como urea urinaria. El balance de nitrógeno mide el estado del metabolismo proteico:

Definición

Balance de nitrógeno = Nitrógeno ingerido − Nitrógeno excretado (orina + heces)

Un balance de cero indica equilibrio. Un balance positivo indica retención neta de nitrógeno (anabolismo proteico). Un balance negativo indica pérdida neta de nitrógeno (catabolismo proteico superior a la síntesis).

Tabla 25.1. Balance de nitrógeno: situaciones fisiológicas y patológicas
Balance Situación Causa
Neutro (=0) Adulto sano con dieta equilibrada Síntesis = degradación
Positivo (>0) Crecimiento, embarazo, recuperación postquirúrgica, entrenamiento de fuerza Síntesis proteica > degradación; retención neta de N
Negativo (<0) Inanición, sepsis, quemaduras extensas, cirugía mayor, déficit proteico Degradación proteica > síntesis; pérdida neta de N

25.5. Aminoácidos esenciales y no esenciales

De los 20 aminoácidos proteinogénicos, 11 pueden sintetizarse de novo en el organismo humano (no esenciales) y 9 no pueden sintetizarse en cantidad suficiente y deben aportarse con la dieta (esenciales).

Idea clave

La esencialidad significa imposibilidad de síntesis endógena suficiente, no importancia biológica.

Un déficit de cualquier aminoácido esencial limita la síntesis de todas las proteínas que lo contienen, porque la traducción requiere que todos los aminoácidos estén disponibles simultáneamente en el ribosoma.

Tabla 25.2. Aminoácidos esenciales y no esenciales en humanos
Esenciales (9) No esenciales (11)
Fenilalanina (Phe) Alanina (Ala)
Triptófano (Trp) Arginina (Arg)*
Histidina (His) Asparagina (Asn)
Cisteína (Cys)** Aspartato (Asp)
Metionina (Met) Glutamato (Glu)
Treonina (Thr) Glutamina (Gln)
Isoleucina (Ile) Glicina (Gly)
Leucina (Leu) Prolina (Pro)
Valina (Val) Serina (Ser)
Tirosina (Tyr)**
Lisina (Lys)
Nota

*La arginina puede considerarse condicionalmente esencial en neonatos y en situaciones de estrés severo. **La cisteína puede sintetizarse desde metionina, y la tirosina desde fenilalanina: si estos precursores esenciales escasean, sus derivados pasan a ser condicionalmente esenciales.

Relevancia clínica

El kwashiorkor es la forma más grave de desnutrición proteica. A diferencia del marasmo (déficit calórico global), el kwashiorkor cursa con ingesta calórica relativamente conservada pero déficit severo de proteínas. La hipoalbuminemia resultante reduce la presión oncótica y produce edema generalizado (el «niño barrigón» de la desnutrición). La recuperación requiere aporte proteico gradual con todos los aminoácidos esenciales.

25.6. Destinos generales de los aminoácidos

Cuando el pool de aminoácidos supera las necesidades de síntesis proteica y de biomoléculas, el excedente entra en rutas catabólicas. El catabolismo de aminoácidos genera dos productos: la cadena carbonada (el esqueleto hidrocarbonado sin el grupo amino) y el grupo amino (en forma de amoniaco o amonio).

La cadena carbonada puede seguir tres destinos:

  1. Convertirse en intermediarios gluconeogénicos (aminoácidos glucogénicos).
  2. Puede actuar como precursora de síntesis de ácidos grasos o cuerpos cetónicos (aminoácidos cetogénicos).
  3. Puede oxidarse completamente en el ciclo de Krebs para obtener energía.

El grupo amino es tóxico en forma libre (amoniaco/amonio). Debe transportarse de forma segura hasta el hígado, el único tejido capaz de sintetizar urea, y eliminarse como urea por la orina.

Relación con otro tema

Los mecanismos de pérdida del grupo amino (transaminación, desaminación oxidativa, transdesaminación), el transporte de amonio como glutamina y alanina, y el ciclo de la urea se desarrollan en Tema 26 · Catabolismo de aminoácidos y ciclo de la urea. Los destinos específicos de la cadena carbonada por aminoácido se estudian en Tema 27 · Aminoácidos glucogénicos y cetogénicos.

25.7. Aminoácidos como precursores de biomoléculas

Más allá de la síntesis de proteínas, los aminoácidos son los precursores de moléculas reguladoras esenciales. El déficit de un aminoácido específico puede comprometer la síntesis de un neurotransmisor, una hormona o un coenzima.

Tabla 25.3. Aminoácidos como precursores de biomoléculas
Aminoácido(s) Biomolécula Función
Phe / Tyr Catecolaminas (dopamina, noradrenalina, adrenalina) Neurotransmisores y hormonas del estrés
Phe / Tyr Hormonas tiroideas (T3, T4) Regulación del metabolismo basal
Tyr Melanina Pigmentación cutánea y fotoprotección
Trp Serotonina / Melatonina Neurotransmisor del estado de ánimo / hormona del ritmo circadiano
Trp NAD⁺ (parte no vitamínica) Coenzima redox fundamental
Gly Porfirina / Grupo hemo Transporte de oxígeno (hemoglobina, mioglobina)
Gly / Arg / Met Creatina / Fosfocreatina Reserva de fosfato de alta energía en músculo
Asp / Gly / Gln Bases púricas y pirimidínicas Síntesis de nucleótidos y ácidos nucleicos
Glu / Gly / Cys Glutatión Principal antioxidante intracelular
His Histamina Mediador de la respuesta inflamatoria e inmune
Relevancia clínica

La fenilcetonuria (PKU) ilustra con claridad la conexión entre aminoácido precursor y biomolécula. El déficit de fenilalanina hidroxilasa impide convertir fenilalanina en tirosina: la fenilalanina se acumula y se desvía hacia metabolitos tóxicos (fenilpiruvato, fenilacetato, fenillactato) que dañan el sistema nervioso en desarrollo. La consecuencia es discapacidad intelectual grave si no se detecta y trata precozmente con dieta restringida en fenilalanina. Es el error innato del metabolismo más frecuente detectado en el cribado neonatal.

Dr. Vicente Molina Nácher
Autor y revisión médica

Dr. Vicente Molina

Licenciado en Medicina
Especialista en Angiología y Cirugía Vascular

Editor y revisor de contenidos en Apuntes de Medicina.

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Bibliografía recomendada

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