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Glucolisis anaerobia y aerobia
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Glucolisis anaerobia y aerobia

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  • 1. GLUCÓLISIS: anaerobia y aerobia
  • 2. Ruta central del catabolismo de la GLUCOSA  RUTA CENTRAL EN LA MAYOR PARTE DE LOS ORGANISMOS (Animales-Plantas y M.O.).  Proceso mediante el cual la molécula de GLUCOSA (6C), se degrada enzimáticamente a 2 moléculas de PIRUVATO (3C).  Durante el proceso, gran parte de la E Libre liberada de la Glucosa se conserva en forma de ATP.
  • 3. ORGANISMOS AERÓBICOS  La GLUCOLISIS constituye la primera fase de la degradación aeróbica completa de la GLUCOSA a CO2y H2O.  Se efectúa en el citoplasma de la célula. La segunda fase es la respiración aeróbica, que requiere oxígeno y, en las células eucarióticas, tiene lugar en las mitocondrias.  La respiración comprende el ciclo de Krebs y el transporte terminal de electrones acoplado al proceso de fosforilación oxidativa.  Todos estos procesos están íntimamente relacionados.
  • 4. Glucosa + Oxígeno Dióxido de Carbono + Agua + Energía o bien, C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6H2O Delta G = -686 kcal/mol
  • 5. Panorama general de la producción de ATP desde la glucosa
  • 6. ETAPAS DE LA GLUCÓLISIS
  • 7. La fase final de la glucólisis anaerobia En mamiferos: fermentación láctica En las levaduras: fermentación alcoholica
  • 8. Mitocondria lugar donde sucede la respiración celular: Ciclo de Krebs, CTE y fosforilación oxidativa
  • 9. El piruvato formado en la glucolis, ocurrida en el citosol, ingresa a la mitocondria y allí es convertido en Acetil CoA. Esta molécula permite el inicio del ciclo de Krebs en la mitocondria
  • 10. CICLO DE KREBS O DEL ACIDO CITRICO
  • 11. Características Ciclo Krebs 1) Ocurre en la mitocondria 2) Inicia con Acetil CoA 3) produce 2 moléculas CO2 que salen de la mitocondria y abandona la célula 4) Produce 3 moléculas de NADH y 1 de FADH2 (coenzimas reducidas portadores de la energía y de los electrones) 5) Produce 1 ATP (fosforilación a nivel de sustrato)
  • 12. Cadena transportadora de electrones
  • 13. Características de la CTE 1) Grupos NADH y FADH2 transfieren los electrones al O2 2) Este proceso ocurre por una cadena transportadora de electrones ubicada en la cara interna de la mitocondria 3) En cada transferencia los electrones van cayendo a un nivel más bajo de energía hasta llegar al oxígeno. 4) Esta energía liberada se aprovecha en bombear los H+ desde el compartimento mitocondrial interno al exterior
  • 14. Representación simbólica de la CTE
  • 15. Fosforilación oxidativa Después que han salido muchos protones (H +) estos buscan entrar por medio de la ATP sintetasa, lo que lleva ala formación de ATP
  • 16. Inhibidores: Bloquean a transportadores específicos de la cadena de transporte Sustancia vegetal toxica, usada como insecticida Compuesto químico aislado del Streptomyces (bacteria gram positiva)

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