M31-M32. Ciclo de Krebs. Flashcards
¿Cuál es la molécula estrella del metabolismo?
Acetil-coA
¿Qué se obtiene en el Ciclo de Krebs?
2 CO2 + ATP + 3 NADH + 1 FADH2
¿Cuántos electrones se obtienen en el Ciclo de Krebs? ¿De dónde salen?
8 e-.
3 NADH x 2 = 6e-
1 FADH2 x 2= 2 e-
¿Quién es el aceptor final de electrones? ¿Y qué produce?
O2. H2O.
¿Cómo se llama la fuerza que crea el bombeo de protones durante el transporte de electrones?
Fuerza protón-matriz
¿Dónde se lleva a cabo el Ciclo de Krebs?
En la matriz mitocondrial, parte interior de la membrana interna de la mitocondria.
¿Qué membrana de la mitocondria es impermeable?
La interna.
¿Qué tipo de reacción es la que se lleva a cabo para pasar de piruvato a AcetilcoA? ¿Qué enzima/complejo lo lleva a cabo?
Reacción de descarboxilación oxidativa. Es llevado a cabo por el complejo piruvato deshidrogenasa.
¿Cuáles son los productos de la reacción piruvato –> AcetilcoA?
AcetilcoA + NADH + CO2
¿Qué cofactores intervienen en la reacción previa al Ciclo de Krebs? Clasifícalos.
Estequiométricos: CoA-SH y NAD+
Catalíticos: TPP, lipoamida y FAD.
¿Qué 3 enzimas componen el complejo piruvato deshidrogenasa?
E1. Componente piruvato deshidrogenasa.
E2. Dihidrolipoil transacetilasa.
E3. Dihidrolipoil deshidrogenasa.
¿Por qué residuo está unido el E2 del complejo piruvato deshidrogenasa al ácido lipoico?
Lisina
¿Qué reacciones se llevan a cabo entre el piruvato y el AcetilcoA?
- Descarboxilación
- Oxdación
- Transferencia de CoA
- Regeneración de lipoamida
Explica la primera reacción de piruvato –> AcetilcoA
Piruvato + Carbanion de TPP –> Hidroxietil-TPP + CO2
Catalizado por E1.
Explica la segunda reacción de piruvato a AcetilcoA
Hidroxietil-TPP + Lipoamida –> Carbonion de TPP + Acetilipoamida
Catalizado por E1 y E2.
Explica la tercera reacción de piruvato a AcetilcoA
Lipoamida + coA –> AcetilcoA + Dihidrolipoamida
Catalizado por E2
Enlace tioéster
Explica la cuarta reacción de piruvato a AcetilcoA
Dihidrolipoamida + FAD –> Lipoamida + FADH2
Catalizado por E3.
Explica la primera reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
AcetilcoA + Oxalacetato –> CitrilcoA –> Citrato
Enzima: Citrato Sintasa
Reacciones: Condensación e Hidrólisis
Explica la segunda reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
Citrato –> Cis-aconitato –> Iso-citrato
Enzima: Aconitasa
Reacciones: Deshidratación/Hidratación
Explica la tercera reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
Isocitrato –> Oxalosuccinato –> Alfa-cetoglutarato
Enzima: Isocitrato deshidrogenasa
Reacciones: Oxidación/Descarboxilación
Explica la cuarta reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
Alfa-cetoglutarato –> Succinil-coA
Enzima: Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa
Reacción: Descarboxilación oxidativa
Explica la quinta reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
Succinil-coA –> Succinato
Enzima: Succinil-coA sintetasa
Reacciones: GDP—>GTP [fosforilación oxidativa]
Explica la sexta reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
Succinato –> Fumarato
Enzima: Succinato deshidrogenasa
Reacciones: Oxidación
Explica la séptima reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
Fumarato –> L-malato
Enzima: Fumarasa
Reaccion: Hidratación
Explica la séptima reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
Fumarato –> L-malato
Enzima: Fumarasa
Reaccion: Hidratación
Explica la octava reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
L-Malato –> Oxalacetato
Enzima: Malato deshidrogenasa
Reacciones: Oxidación
Explica la octava reacción del Ciclo de Krebs (reactivo, producto, enzima)
L-Malato –> Oxalacetato
Enzima: Malato deshidrogenasa
Reacciones: Oxidación
¿Cuál es el balance energético del Ciclo de Krebs?
Acetil-coA + 3NAD+ + FAD + GDP + Pi + 2H20 –> 3 NADH + H+ + FADH2 + GTP + 2CO2 + CoA
¿La reacción Piruvato –> AcetilcoA es reversible?
No
¿Cuál es la principal regulación del complejo piruvato deshidrogenasa?
Modificación covalente. Al fosforilarse se inactiva por la quinasa.
¿Cómo se regula alostéricamente el isocitrato deshidrogenasa?
Inhibición por ATP y NADH [carga energética alta]. Esto inhibe la PFK, inhibiendo glicólisis.
Estimulación por ADP y Ca [carga energética baja].