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   Las células necesitan energía para
    realizar TODAS las actividades.

   Esta energía se encuentra en las
    moléculas de ATP.

   El combustible básico es la glucosa
    (C6H12O6).
 Glucólisis:  Tiene lugar en       el
 citosol. Proceso Anaeróbico.

 Respiracióncelular: Tiene lugar en la
 mitocondria. Proceso aeróbico.

 Fermentación:   Proceso anaeróbico.
C6H12O6 + 6O2 + 6H2O   6 CO2 + 12H2O + ATP
   Proceso por medio del cual la
    glucosa se degrada en dos moléculas
    de ácido pirúvico o piruvato.

   Ocurre en el citoplasma.

   En condiciones anaeróbicas (sin la
    presencia de oxígeno).
   Se necesitan:

2 ATP + 1 de Glucosa.

   Se producen:

2 ácido pirúvico, 2 NADH y 4 ATP

Ganancia neta de energía: 2 ATP
   Conjunto de reacciones, en
    las cuales el ácido pirúvico,
    que se produce en la
    glucólisis, se desdobla a
    dióxido de carbono y agua, y
    genera gran cantidad de
    moléculas de ATP.
   Ocurre en las mitocondrias.


   En condiciones aeróbicas
    (con la presencia de oxígeno).
Pasos:

•   Ácidos pirúvicos llegan hasta
    la matriz mitocondrial.

•   Cada      ácido      pirúvico
    reacciona con la coenzima A
    y forma acetil CoA y CO2
Pasos:

•   Al mismo tiempo, se agrega un e-
    energético al NAD+ para formar
    NADH.

•   Las 2 NADH (son dos ácidos
    pirúvicos)se agregan al sistema de
    transporte de e-.
Pasos:

•   El acetil CoA, entra al Ciclo
    de Krebs, se combina con el
    ácido oxalacético para formar
    el ácido cítrico y liberar la
    coenzima A.
•   3 NAD+   •   3 NADH


•   1 FAD+   •   1 FADH


•   1 ADP    •   1 ATP
•   Después     de    un     ciclo
    completo   por   cada   acetil
    CoA:

•   3   NADH
•   1   FADH
•   2   CO2
•   1   ATP
•   Recordemos que son 2 acetil
    CoA, por lo tanto al final del
    CK:

•   6   NADH
•   2   FADH
•   4   CO2
•   2   ATP
   Los e- del NADH y FADH2,
    entran al sistema (membrana
    mitocondrial).

   La energía de los e-, se utiliza
    para elevar el gradiente de
    los iones H+
   El movimiento de iones H+ hacia
    su gradiente, produce la síntesis
    de 32 a 34 moléculas de ATP.

   Al final del sistema, se combinan
    2 e- con un átomo de oxígeno y 2
    H+, para formar agua.
 Glucólisis:   2 ATP   y   2 NADH

  Formación     de acetil CoA: 2 NADH

  Ciclo   de Krebs: 2 ATP y 2 NADH

 Transporte     de e-: 32-34 ATP
   “Es la reacción anaeróbica, que
    convierte el ácido pirúvico
    producido por la glucólisis. En
    ácido láctico o alcohol.”
   Fermentación láctica:


   A partir del ácido pirúvico,
    producto de la glucólisis se
    forma el ácido láctico.
   Fermentación láctica:
   Fermentación láctica:
   Fermentación alcohólica:


   “La realizan microorganismos,
    que transforman el azúcar en el
    alcohol etílico y dióxido de
    carbono”.
   Fermentación alcohólica:
   Fermentación láctica:

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Respiración celular

  • 1.
  • 2. Las células necesitan energía para realizar TODAS las actividades.  Esta energía se encuentra en las moléculas de ATP.  El combustible básico es la glucosa (C6H12O6).
  • 3.  Glucólisis: Tiene lugar en el citosol. Proceso Anaeróbico.  Respiracióncelular: Tiene lugar en la mitocondria. Proceso aeróbico.  Fermentación: Proceso anaeróbico.
  • 4. C6H12O6 + 6O2 + 6H2O 6 CO2 + 12H2O + ATP
  • 5. Proceso por medio del cual la glucosa se degrada en dos moléculas de ácido pirúvico o piruvato.  Ocurre en el citoplasma.  En condiciones anaeróbicas (sin la presencia de oxígeno).
  • 6. Se necesitan: 2 ATP + 1 de Glucosa.  Se producen: 2 ácido pirúvico, 2 NADH y 4 ATP Ganancia neta de energía: 2 ATP
  • 7. Conjunto de reacciones, en las cuales el ácido pirúvico, que se produce en la glucólisis, se desdobla a dióxido de carbono y agua, y genera gran cantidad de moléculas de ATP.
  • 8. Ocurre en las mitocondrias.  En condiciones aeróbicas (con la presencia de oxígeno).
  • 9. Pasos: • Ácidos pirúvicos llegan hasta la matriz mitocondrial. • Cada ácido pirúvico reacciona con la coenzima A y forma acetil CoA y CO2
  • 10. Pasos: • Al mismo tiempo, se agrega un e- energético al NAD+ para formar NADH. • Las 2 NADH (son dos ácidos pirúvicos)se agregan al sistema de transporte de e-.
  • 11. Pasos: • El acetil CoA, entra al Ciclo de Krebs, se combina con el ácido oxalacético para formar el ácido cítrico y liberar la coenzima A.
  • 12. 3 NAD+ • 3 NADH • 1 FAD+ • 1 FADH • 1 ADP • 1 ATP
  • 13. Después de un ciclo completo por cada acetil CoA: • 3 NADH • 1 FADH • 2 CO2 • 1 ATP
  • 14. Recordemos que son 2 acetil CoA, por lo tanto al final del CK: • 6 NADH • 2 FADH • 4 CO2 • 2 ATP
  • 15.
  • 16. Los e- del NADH y FADH2, entran al sistema (membrana mitocondrial).  La energía de los e-, se utiliza para elevar el gradiente de los iones H+
  • 17. El movimiento de iones H+ hacia su gradiente, produce la síntesis de 32 a 34 moléculas de ATP.  Al final del sistema, se combinan 2 e- con un átomo de oxígeno y 2 H+, para formar agua.
  • 18.  Glucólisis: 2 ATP y 2 NADH  Formación de acetil CoA: 2 NADH  Ciclo de Krebs: 2 ATP y 2 NADH  Transporte de e-: 32-34 ATP
  • 19.
  • 20. “Es la reacción anaeróbica, que convierte el ácido pirúvico producido por la glucólisis. En ácido láctico o alcohol.”
  • 21. Fermentación láctica:  A partir del ácido pirúvico, producto de la glucólisis se forma el ácido láctico.
  • 22. Fermentación láctica:
  • 23. Fermentación láctica:
  • 24. Fermentación alcohólica:  “La realizan microorganismos, que transforman el azúcar en el alcohol etílico y dióxido de carbono”.
  • 25. Fermentación alcohólica:
  • 26. Fermentación láctica: