El organismo para su funcionamiento necesita de un mantenimiento en la producción de energía, esta energía proviene de la ingesta de alimentos, de las bebidas y del propio oxigeno que respir…Descripción completa
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RESUMEN ENERGETICO Glucólisis o ruta de Embden-Meyerhof-Parnas es una ruta catabólica y oxidativa que convierte una molécula de glucosa (6 átomos de carbono) en dos de ácido pirúvico (3 átomos de carbono). Es la ruta central del catabolismo de la glucosa en animales, plantas y microorganismos, y se considera la ruta más antigua utilizada por los seres vivos para obtener energía. Tiene lugar en el hialoplasma celular y consta de dos fases: 1) Fase preparativa Glucosa + 2 ATP 2 gliceraldehído-3-fosfato gliceraldehído-3-fosfato 2) Fase oxidativa 2 gliceraldehído-3-fosfato gliceraldehído-3-fosfato 2 ácido pirúvico + 4ATP + 2 NADH El balance energético global de la glucólisis es idéntico para cualquier monosacárido y es el Siguiente: 1 glucosa
2 ácido pirúvico + 2 NADH + H+ + 2 ATP
Mediante la respiración celular. El ácido pirúvico es oxidado completamente a CO 2 y H2O, en presencia de oxígeno. Este proceso de respiración tiene lugar en las mitocondrias de las células eucariotas y en el citoplasma y mesosomas de las células procariotas. Consta de tres etapas sucesivas:, oxidación del ácido pirúvico, ciclo de Krebs y la cadena respiratoria. Esta última etapa está asociada al mecanismo m ecanismo de fosforilación oxidativa. ---Transformación ---Transformación del ácido pirúvico en acetil-CoA: acetil -CoA:
Ácido pirúvico + CoA-SH + NAD+
acetil-CoA + CO2 + NADH + H+
Como a partir de cada molécula de glucosa que entra en la glucólisis se producen dos moléculas de ácido pirúvico, en esta etapa se obtienen dos moléculas de NADH por molécula de glucosa. ---Ciclo de Krebs
se caracteriza por una serie de reacciones que se desarrollan a expensas de una serie de ácidos orgánicos que forman el denominado ciclo. Por cada molécula de acetil-CoA que entra en el ciclo se obtiene: 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2 FADH2 y 1 GTP, que se transformará en ATP. ATP. -Cadena de transporte electrónico: En este momento, la molécula de glucosa que inició la glucólisis se encuentra totalmente oxidada. Parte de su energía se ha utilizado en la síntesis de ATP. Sin embargo, la mayoría de la energía se encuentra en los electrones que fueron aceptados por las coenzimas. NAD+ y FAD. Estos electrones procedentes de la glucólisis, glucólisis, oxidación del ácido pirúvico y del ciclo de Krebs, se encuentran en un nivel energético alto. La cadena de transporte electrónico consta de una serie de enzimas oxidorreductasas que recogen los electrones de los los coenzimas reducidos reducidos (NADH y FADH2) de los los fases anteriores y los van pasando de una a otra hasta un aceptor final de electrones, el oxígeno molecular, que al reducirse, origina agua. La fosforilación oxidativa está asociada a la cadena de transporte y consiste en la producción de ATP en la mitocondria gracias a la energía liberada durante el proceso de transporte t ransporte electrónico. Las medidas cuantitativas demuestran que por cada dos electrones que pasan desde el NADH al oxígeno se forman tres moléculas de ATP, mientras que , en el caso del FADH2 sólo se
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forman dos. Teniendo en cuenta que por cada NADH y FADH2 que se transfieren a la cadena respiratoria se obtienen 3 y 2 moléculas de ATP respectivamente, el balance energético de la oxidacióncompleta oxidacióncompleta de una molécula de glucosa es el siguiente: -Glucólisis: 1 Glucosa