Bioenergetica 2 Flashcards

1
Q

ATP

A

No es una molecula rica en energia, ninguno de sus grupos fosfatos es un fragmento de la molécula rico en energía, los enlaces que unen los grupos fosfatos entre sí no son enlaces ricos en energía, transfiere grupos químicos

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2
Q

NADH (NADPH)

A

No es una molecula rica en energía, ninguno de sus eletrones es rico en energía, sus enlaces no son ricos en energía, transfiere electrones

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3
Q

Hexoquinasa

A

Reconocen la glucosa y el ATP, y le entregan el grupo fosfato del atp
Las enzimas protegen/aislan los sustratos de la acción del agua ambiental

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4
Q

Oxidaciones mitocondriales (pre-ciclo krebs)

A

El piruvato (producto la glicosis) se le eliminan los carbonos en forma de CO2 gracias a la piruvato deshidrogenasa. Tambien, gracias al NAD se transforma en acetyl CoA (uniones de la coenzima A), dejando al NAD como NADH+

Reactantes: o2, NAD, piruvato + piruvato deshidrogenasa
Productos: Co2, NADH y acetil-CoA
Lugar: Matriz mitocondrial

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5
Q

Producto del ciclo de krebs

A

NADH (la finalidad del ciclo de krebs es obtener H), oxaloacetato (que puede ser reutilizado en el siguiente ciclo de krebs), FADH2, GTP, 2 Co2

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6
Q

Cadena respiratoria (post-ciclo de krebs)

A

Proceso espontáneo en la membrana interna mitocondrial
Ciclo de krebs entrega grupos NADH para su oxidación, entregando e- a ubiquinininas y otros transportadores de electrones (citocromos, clusters Fe-S)
Transportadores de H (NADH, quinonas)
Electrones que son sacados del NADH son llevados al o2 para formar H2o

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7
Q

Complejo NADH deshidrogenasa (Complejo 1, transportador 1)

A

transporta e- y h (esta ultima desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana a través de alambres de protones proteicos)

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8
Q

Complejo citocromo C reductasa (complejo 3, transportador 2)

A

Citocromo solo transportan electrones, pero reciben e- de las quinonas que llevan hidrogeno (QH2) el citocromo toma los dos electrones de cada enlace (Q-H) uno lo envia con protones al espacio intermembrana, el otro lo recicla y va a buscar mas protones (traslandado protones desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana)

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9
Q

Complejo citocromo C oxidasa (complejo 4, transportador 3)

A

Con 4 electrones, los junta con dos o2 para formar dos H2o.
Transporta e- y h+

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10
Q

Complejo ATP sintasa

A

Gracias al cumulo de hidrogenos el cual genera un gran gradiente electroquimico, genera energia al volver por el complejo ATP sintasa, permitiendo la sintesis de ATP

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11
Q

Estructuras de la mitocondria

A

1)Membrana externa –> Muy poco selectiva ya que posee muchas porinas
2)Membrana interna –> Altamente selectiva e impermeable a protones. Forma repliegues denominados crestas que maximizan el área en donde están los complejos transportadores de electrones y otras proteinas tales como ATP sintetasa y transportadores (carriers)
3)Espacio intermembrana –> Entre membrana interna y externa. Sitio donde se acumulan protones asociados al transporte de electrones
4)Matriz –> Compartimento delimitado por la membrana mitocondrial interna

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12
Q

Cloroplasto

A

1) Membrana externa
2)Membrana interna
3)Membrana tilacoidal –> Se encuentran los fotosistemas 1 y 2, la cadena transportadora de electrones y la ATP sintasa. En el espacio tilacoidal se genera el gradiente de H+

Presenta dos fotosistema
1–> Electron al aceptor final (NADP+)
2–>Fotolisis del H2o

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13
Q

Clorofila

A

Se encuentra inserta en el espacio hidrofóbico de la membrana tilacoidal

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14
Q

centro de reacción

A

clorofilas especiales capturan los electrones excitados y los transfieren a su aceptor primario QUINONA, la quinona reducida Q- es un agente reducotr poderoso que tiene tendencia a entregar un electrón a otra molécula. Este electrón se transfiere por varias moleculas de la membrana tilacoidal hasta la molecula de NADP+

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15
Q

Cadena transportadora de electrones y ATP sintasa (clorofila)

A

Fotosintema 2 provoca la excitación de los electrones del centro de reacción. Le entregan sus electrones a la quinona, lo que provoca una clorofila oxidada y una quinona reducida que es capaz de ceder electrones.
Los electrones de la quinona reducida son aceptados por una bomba protónica, llamada citocromo que, al aceptar electrones, bombea protones al espacio tilacoidal.
Luego el fotosintema 1 acepta los electrones en el centro de Fe-S y luego por la molecula de NADP+ que se reduce a NADP (ultimo aceptor de electrones en la membrana tilacoidal)

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16
Q

Ciclo de calvin (Fijación del CO2)

A

En el estroma del cloroplasto, donde a partir de los productos de la fase clara (ATP y NADPH) mas CO2 se sintetizan moleculas organicas.
Rubisco se encarga de incorporar el CO2 en el estroma, a moléculas precursoras que son posteriormente convertidas a carbohidratos
La rubisco añade el CO2 a la ribulosa 1,5 fosfato (5C) para formar 2 moleculas de 3 atomos de carbono (gliceraldehido-3-fosfato). Parte de ellas son convertidas a hexosas que son incorporadas en macromoleculas como el almidón o la sacarosa. Otra parte es usada para regenerar la ribulosa 1,5 bifosfato
Todo este proceso requiere el consumo de 18 ATP y 12 NADPH, los cuales son generados durante la fase clara.

17
Q

Fase clara y fase oscura

A

Fase clara –> Reacciones de transferencia de electrones
Fase oscura –> Ciclo de calvin

18
Q

Enzimas que protegen/aislan los sustratos de la acción del agua ambiental

A

Hexoquinasa, fosfofructoquinasa, fosfoglicerato quinasa y piruvato quinasa