Ciclo de krebs Flashcards

1
Q

¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs?

A

En la matriz mitocondrial.

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2
Q

¿Cuál es el otro nombre del ciclo de Krebs?

A

Ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico (TCA).

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3
Q

¿Cuál es la función principal del ciclo de Krebs?

A

Producir energía en forma de NADH, FADH₂ y GTP, y suministrar intermediarios para biosíntesis.

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4
Q

¿Cuáles son las moléculas iniciales del ciclo de Krebs?

A

Acetil-CoA y oxaloacetato.

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5
Q

¿Cuál es el producto final del ciclo de Krebs antes de que se repita?

A

Oxaloacetato, que se regenera para combinarse con otra molécula de Acetil-CoA.

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6
Q

¿Qué enzima cataliza la conversión de oxaloacetato y Acetil-CoA en citrato?

A

Citrato sintasa.

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7
Q

¿Qué compuesto se forma a partir del citrato?

A

Isocitrato.

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8
Q

¿Cuál es la enzima que convierte el isocitrato en α-cetoglutarato?

A

Isocitrato deshidrogenasa.

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9
Q

¿Qué cofactor se reduce en la conversión de isocitrato a α-cetoglutarato?

A

NAD⁺ se reduce a NADH.

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10
Q

¿Cuál es el siguiente producto después del α-cetoglutarato?

A

Succinil-CoA.

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11
Q

¿Qué enzima convierte α-cetoglutarato en succinil-CoA?

A

α-cetoglutarato deshidrogenasa.

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12
Q

¿Qué molécula de alta energía se genera en la conversión de succinil-CoA a succinato?

A

GTP (o ATP en algunas células).

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13
Q

¿Cuál es la enzima que convierte succinil-CoA en succinato?

A

Succinil-CoA sintetasa.

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14
Q

¿Qué compuesto se forma después del succinato?

A

Fumarato.

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15
Q

¿Qué enzima convierte el succinato en fumarato?

A

Succinato deshidrogenasa.

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16
Q

¿Qué cofactor se reduce en la conversión de succinato a fumarato?

A

FAD se reduce a FADH₂.

17
Q

¿Cómo se convierte el fumarato en malato?

A

Mediante la enzima fumarasa.

18
Q

¿Qué reacción final convierte el malato en oxaloacetato?

A

La malato deshidrogenasa oxida el malato a oxaloacetato.

19
Q

¿Qué cofactor se reduce en la conversión de malato a oxaloacetato?

A

NAD⁺ se reduce a NADH.

20
Q

¿Cuáles son las principales enzimas reguladoras del ciclo de Krebs?

A

Citrato sintasa, isocitrato deshidrogenasa y α-cetoglutarato deshidrogenasa.

21
Q

¿Qué moléculas activan el ciclo de Krebs?

A

ADP, NAD⁺ y Ca²⁺.

22
Q

¿Qué moléculas inhiben el ciclo de Krebs?

A

ATP, NADH y succinil-CoA.

23
Q

¿Cómo afecta el ATP a la isocitrato deshidrogenasa?

A

La inhibe, ya que indica que hay suficiente energía en la célula.

24
Q

¿Cómo se activa la isocitrato deshidrogenasa?

A

Por ADP y Ca²⁺, lo que estimula la producción de energía.

25
Q

¿De dónde proviene el Acetil-CoA utilizado en el ciclo de Krebs?

A

De la β-oxidación de ácidos grasos, la glucólisis y la degradación de aminoácidos.

26
Q

¿Cuántas moléculas de NADH y FADH₂ se generan por cada vuelta del ciclo de Krebs?

A

3 NADH y 1 FADH₂.

27
Q

¿Cuántos ATPs se producen indirectamente por cada vuelta del ciclo de Krebs?

28
Q

¿Cómo contribuye el ciclo de Krebs a la gluconeogénesis?

A

A través de intermediarios como el malato y oxaloacetato.

29
Q

¿Por qué el ciclo de Krebs es considerado anfibólico?

A

Porque participa tanto en procesos catabólicos como en procesos anabólicos.