Chapter 8: Celular Respiration Flashcards

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0
Q

¿Cuáles son las 4 estados de la R.A.?

A

1) Glucólisis
2) Rx de formación de acetil CoA
3) Ciclo del ácido cítrico
4) Cadena transportadora de electrones y quimiósmosis

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1
Q

Escriba la ecuación resumida de la Respiración Aeróbica (R.A.) :

A

C6 H12 O6 + 6 O2 ——-> 6 CO2 + 6 H2O + Energía

  • En la cual {C6 H12 O6} se oxida y {6 O2} se reduce.
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2
Q

Resume el proceso de Glucólisis:

A

– Ocurre en citoplasma

– Una molécula de glucosa (6C) se convierte en dos de piruvato (3C)

– Parte de la energía es capturada por NADH y ATP

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3
Q

Resume el proceso de Rx de formación de acetil CoA:

A

– Cada piruvato entra a mitocondria y se oxida para convertirse en acetato (2C) que se combina con acetil coenzima A y forma acetil CoA

– Se produce NADH y se libera CO2 como producto de desecho

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4
Q

Describe el ciclo del ácido cítrico:

A

– El acetato de acetil CoA se combina con oxaloacetato (4C) y forma citrato (6C).

– Citrato se recicla a oxaloacetato y se libera CO2 como producto de desecho.

– Se captura energía en forma de ATP y NADH y FADH2

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5
Q

Describe la cadena transportadora de electrones y quimiósmosis:

A

– Electrones extraídos de glucosa en etapas anteriores se transfieren de NADH y FADH2 a cadena de compuestos aceptadores de electrones

– Según pasan de un aceptador a otro se libera energía que se usa para bombardear protones al espacio intermembranoso para formar el gradiente de protones

– En el proceso de quimiósmosis la energía del gradiente se usa para producir ATP

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6
Q

Fosforilación a nivel de sustrato es:

A

– Se transfiere grupo fosfato desde intermediario fosforilado
al ADP.

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7
Q

Fosforilación oxidativa es:

A
  • Es un proceso metabólico que utiliza energía liberada por la oxidación de nutrientes para producir adenosina trifosfato (ATP).
  • Se le llama así para distinguirla de otras rutas que producen ATP con menor rendimiento, llamadas “a nivel de sustrato”.
  • Se calcula que hasta el 90% de la energía celular en forma de ATP es producida de esta forma.[1]
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8
Q

Deshidrogenaciones son:

A

– Se extraen dos átomos de hidrógeno del sustrato y se transfieren a NAD o FAD.

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9
Q

Descarboxilaciones

A

– Parte de un grupo carboxilo se extrae del sustrato y se elimina como CO2

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10
Q

¿Cómo la oxidación exergónica de glucosa está acoplada a la síntesis endergónica de ATP?

A
  • La glucólisis tiene dos fases, en la primera fase se rompen 2 moléculas de carbonos de 3C c/u para formar piruvato. En las segunda fase, el piruvato se oxida junto con otras sustancias y se forma ATP y NADH
  • Según se va oxidando la glucosa hay que llevar contabilidad de los cambios el número de átomos de carbono y las transferencias de energía a ADP , NAD y FAD
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11
Q

Una coenzima es:

A

Son cofactores orgánicos no proteicos, termoestables, que unidos a una apoenzima constituyen la holoenzima o forma catalíticamente activa de la enzima.

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12
Q

¿Porqué se necesita ATP para las reacciones preparatorias de glucólisis?

A

Se requiere ATP además de para proveer energía al proceso, también fosforilar la glucosa para que sea más reactiva. (Esta se vuelve fructosa cuando se Bifosforila.

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13
Q

¿Cómo cambia el esqueleto de glucosa según procede la glucólisis?

A

La glucosa se va fosforilando (6P), se vuelve un isómero de fructosa.

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14
Q

Escribe la ecuación de la glucolisis:

A
  • Resumen 1ra fase: – Glucosa + 2 ATP → 2 PGAL + 2 ADP

* Resumen 2da fase: 2 PGAL + 2 NAD+ + 4 ADP → 2 piruvatos + 2 NADH + 4 ATP

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15
Q

¿En qué parte de la célula ocurre la glucolisis?

A

En el citoplasma.

16
Q

¿Dónde se oxida el piruvato?

A

• Si hay oxígeno (oxida), el piruvato se mueve al interior de la mitocondria.

17
Q

¿Qué moléculas se forman cuando se oxida el piruvato Acetil CoA?

A

Sufre una descarboxilación – Fragmento de 2C es oxidado

• Los Hidrógenos removidos son aceptados por NAD+

– Fragmento oxidado se une a la coenzima A

18
Q

¿Cómo se relaciona la glucólisis al cliclo de ácido cítrico?

A
  1. Acetil coenzima A ( generado en la glucólisis) transfiere el grupo acetilo (2C) a oxaloacetato (4C) → citrato (6C)
19
Q

¿Dónde ocurren las reacciones del cliclo del ácido cítrico ( ciclo de Krebs)?

A

Ocurre en la mitocondria.

20
Q

¿Qué moléculas entran y qué moléculas salen en el ciclo de krebs?

A
  • Moléculas que entran al ciclo:
    a) H2O b)entra FAD c) entra NAD d) entra GDP
    e) entra Acetil (2C) CoA
  • Moléculas que salen del ciclo:
    a) NADH ( entra NAD+H2O)
    b) FADH2
    c) NADH
    d) GTP {El P añadido es dado a ADP formando ATP}
    e) CoA
21
Q

Define que es quimiosmósis:

A
  • Es la difusión de iones a través de una membrana.
  • Específicamente, se relaciona con la generación de ATP mediante el movimiento de iones hidrógeno (protones o H+) a través de la membrana interna mitocondrial y de la membrana de los tilacoides de los cloroplastos.
22
Q

¿Cómo se crea el gradiente de protones a través de la membrana interna de la mitocondria?

A

-Parte de la energía liberada al pasar los electrones por la CTE se usa para bombear protones a través de la membrana interna de mitocondria.

• En eucariotas los protones se almacenanan en espacio intermembranoso de la mitocondria.

23
Q

¿Cómo el gradiente de protones crea energía para producir ATP?

A

La energía potencial del gradiente de protones se usa para síntesis de ATP.

24
Q

Resume el rendimiento neto de ATP de la oxidación completa de glucosa:

A

• Glucólisis
2 ATP netos por fosforilación a nivel de sustrato

2 NADH + 4-6 ATP por fosforilación oxidativa

• Formación de acetil CoA

2 NADH + 6 ATP por fosforilación oxidariva*

• Ciclo de Krebs y STE

2 ATF fosforilación a nivel de sustrato

6 NADH + IS ATP fosforilación oxidativa

2 FADH2 + 4 ATP fosforilación oxidativa*

  • Ganancia neta: 36- 38 ATP
  • *El paso de cada par de electrones de NADH por CTE rinde tres ATP , de cada FADH2 rinde dos ATP .
25
Q

Describa los siguientes procesos de la respiración Anaeróbica:

A
  • Formación de ATP: En todas glucosa es oxidada y sus electrones cargados de energía son transferidos a NAD+ que se reduce a NADH + H+.
  • Aceptador final de electrones: El aceptador final de electrones de CTE es sustancia inorgánica (Ej. sulfato)
  • Producto final: Dependiendo del compuesto que utilice la celula para depositar los electrones.
26
Q

Describa lo siguiente para la fermentación:

A
  • Formación de ATP: En todas glucosa es oxidada y sus electrones cargados de energía son transferidos a NAD+ que se reduce a NADH + H+.
  • Aceptador final de electrones:a) Transferencia de hidrógenos del NADH a acetaldehído produce alcohol etílico.
    b) NADH transfiere hidrógenos removidos de molécula de combustible a piruvato.
  • Producto Final: a) produce alcohol etílico. b) Ácido lactico (Lactato)
27
Q

¿Qué sucede con el piruvato cuando no hay oxígeno?

A

Se forma alcohol etílico.

28
Q

¿Porqué es importante la fermentación?

A

Permite a célula sobrevivir condiciones anaeróbicas.