Metabolismo Flashcards

1
Q

ATP

A
  • Adenina (base nitrogenada) unida a una ribosa que en el C5’ tiene tres grupos fosfatos unidos mediante enlaces muy ricos en energía.
  • Actúa como intermediario en el metabolismo, transportando energía que se libera al romper un enlace de los fosfatos pasando a ser ADP + Pi.
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2
Q

ATP células vegetales

A
  • Mitocondrias: respiración celular (fosforilación oxidativa)
  • Cloroplastos: fotosíntesis (fotofosforilación)
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3
Q

Glucólisis

A

Glucosa+ 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi → 2 Piruvato + 2 NADH + 2H+ + 2 ATP + 2 H2O

  • Citosol
  • Una vez formado el piruvato puede seguir la vía aerobia (respiración celular) o la vía anaerobia (fermentaciones)
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4
Q

Fotofosforilación/ Fosforilación oxidativa

A

ni idea

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5
Q

Catabolismo

A

Es la fase degradativa del metabolismo, que a partir de moléculas complejas y reducidas se obtienen moléculas simples y oxidadas, liberándose energía, electrones y H+. Son rutas convergentes

  • F. destructiva/degradativa
  • Procesos exergónicos
  • Reacciones de oxidación
  • Rutas convergentes
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6
Q

Anabolismo

A

Es la fase constructiva del metabolismo y que a partir de moléculas simples y oxidadas, se obtienen moléculas complejas y reducidas, este proceso necesita energía, electrones y H+. Son rutas divergentes

  • F. constructiva
  • Procesos endergónicos
  • Reacciones de reducción
  • Rutas divergentes
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7
Q

Fotosistema

A

Unidades donde se agrupan los pigmentos (membrana tilacoidal). Cada fotosistema está formado por moléculas antena y un centro de reacción

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8
Q

Fotosíntesis oxigénica

A

Para la reducción del CO2 es necesario un dador de H+, en este caso es el agua, por lo que se forma O2. (Plantas)

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9
Q

Fotosíntesis anoxigénica

A

No utilizan el agua como dador de H+ por lo que no se forma O2 (bacterias purpúreas)

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10
Q

Importancia fotosíntesis

A
  • La concentración de O2 en la atmósfera primitiva era muy baja, los organismos fotosintéticos que surgieron tenían como producto de desecho el O2 por lo que la concentración atmosférica de este aumentó
  • La acumulación de O2 supuso la formación de la capa de ozono que absorbe gran cantidad de radiación ultravioleta, permitiendo la vida en lugares descubiertos.
  • Puesto que aumenta la cantidad de O2, aparecen los organismos heterótrofos aerobios que realizan la respiración produciendo CO2 (que usarán los org. fotosintéticos)
  • Ha permitido el almacenamiento de energía en combustibles fósiles como el carbón o el petróleo.
  • Retira CO2 de la atmósfera (que es un gas del ef. invernadero)
  • Los organismos que hacen la fotosíntesis producen materia orgánica (imprescindible para los seres heterótrofos) a partir de inorgánica.
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11
Q

Fotofosforilación

A
  • Células vegetales: Membrana tilacoidal, cloroplastos

- Procariotas: membrana plasmática

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12
Q

Respiración celular etapas

A
  • Glucólisis (citosol)
  • Descarboxilación oxidativa del piruvato a acetilCoA (mitocondria)
  • Ciclo de Krebs (matriz mitocondrial)
  • Cadena de transporte y fosforilación oxidativa (membrana mitocondrial)
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13
Q

Lanzaderas

A
  • L. de malato: Mitocondrias de las céls del corazón, riñón, hígado. Permite la síntesis de de 3 ATP por cada NADH.
  • L. del glicerol fosfato: Presente en el músculo esquelético y en el cerebro. Consume ATP por cada piruvato por lo que rinde 2ATP por cada NADH (aquí se obtienen 36 ATP y no 38ATP)
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14
Q

Ciclo de Calvin-Benson

A
  • Su finalidad es producir materia orgánica a partir de CO2
  • Se da en el estroma
  • Fases: Fijación del CO2
    Reducción
    Recuperación de ribulosa
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15
Q

Ciclo Calvin balance

A

6CO2 + 18 ATP + 12NADPDH + 12H+ —-> 1 hexosa + 18 ADP + 18 Pi + 12NADP+

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16
Q

Fermentaciones

A

Son procesos metabólicos que se dan en el citoplasma de las céls en condiciones anaerobias con lo cual el aceptor final de la cadena de electrones no es el O2 sino otra molécula orgánica. (oxidación de la glucosa parcial)

17
Q

Fotofosforilación cíclica def

A
18
Q

Fotofosforilación no cíclica def

A
19
Q

Ciclo de Krebs

A
  • Su contribución es la obtención de electrones de alta energía extraídos del AcetilCoA e incorporados a las coenzimas NADH Y FADH2 que serán transportadas hasta el oxígeno molecular.
20
Q

Organismos aerobios/anaerobios

A
  • Aerobios: Son organismos que en sus reacciones metabólicas utilizan el oxígeno molecular como aceptor final
  • Anaerobios: no utilizan el O2 como aceptor final en sus reacciones metabólicas sino otra molécula orgánica
21
Q

AcetilCoA rutas de las que procede

A
  • Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico a acetilCoA

- Por la B-oxidación de los ácidos grasos (matriz mitocondrial)

22
Q

Tipos fermentaciones

A
  • F. homoláctica
  • F. alcohólica
  • F. Heteroláctica
  • F. pútridas
23
Q

Fermentación alcohólica

A
  • La realizan las levaduras y algunas bacterias

- Convierten el piruvato en etanol y CO2

24
Q

NADH fermentación

A

Es empleado para reducir el piruvato o el acetaldehído

25
Q

Molécula que se regenera en el ciclo de Calvin

A

Ribulosa-1,5-difosfato

26
Q

B-oxidación de los ácidos grasos

A
  • Matriz mitocondrial
  • Se obtiene AcetilCoA
  • Se obtienen NADH y FADH2
27
Q

Transporte cíclico de electrones

A

Los electrones excitados del PS I, después de pasar a la ferredoxina vuelven al citocromo b-f y al PS I rellenando el hueco del electrón excitado. No se libera O2 ni se produce NADPH, Se bombean H+

28
Q

NADP+ / NADPH

A
  • participa en procesos anabólicos como en la fotosíntesis.

- Cede electrones y H+

29
Q

Fotosíntesis ecuación

A

6H2O +6CO2 + luz ——> Glucosa + 6O2

30
Q

NAD

A

Son dos nucleótidos unidos por un enlace fosfodiéster, en uno la base nitrogenada es NICOTINAMIDA y en el otro es la ADENINA
(nucleótido COENZIMÁTICO)

31
Q

Fermentación homoláctica

A
  • el piruvato pasa a a lactato, en una reacción catalizada por la LACTATO DESHIDROGENASA
  • Piruvato + 2ADP + 2Pi + NADH + H+ —-> 2 Lactato + 2ATP + 2H2O + NAD+