Metabolismo I Flashcards

1
Q

¿Qué permite el metabolismo celular?

A

Permite que la energía de los alimentos se utilice para generar energía y síntesis de macromoléculas

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2
Q

¿Qué es catabolismo?

A

Los enlaces químicos de los alimentos de disipan como calor, metabolitos, y energía útilo para la síntesis anabólica de macromoléculas

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3
Q

¿Qué ocurre en el catabolismo?

A

Oxidación

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4
Q

¿Qué se genera en el catabolismo?

A

Energía en forma de ATP, NADH, NADPH y FADH2

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5
Q

¿Qué son los carriers?

A

Son transportadores que se usan en las vías anabólicas para convertir pequeñas moléculas en macromoléculas

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6
Q

Ejemplos de carriers

A

ATP, NADH, NADPH y FADH2

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7
Q

¿Cuál es el carrier más utilizado en el metabolismo?

A

ATP

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8
Q

¿Qué es una reacción favorable energéticamente?

A

Rx catabólica, se libera energía

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9
Q

¿Qué es una reacción desfavorable energéticamente?

A

Rx anabólica, absorbe energía en vez de liberar

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10
Q

¿Qué es anabolismo?

A

Se forman enlaces para crear macromoléculas, utilizando energía.

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11
Q

¿Qué ocurre en el anabolismo?

A

Reducción

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12
Q

¿Cómo participan los carriers NADH y NADPH en una reacción?

A

Participan en reacciones de óxido-reducción. Son transportadores de electrones

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13
Q

¿Qué reacciones son el centro del metabolismo energético?

A

Ciclo de Krebs y glicólisis

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14
Q

¿Cuáles son las partes de la fase preparatoria de la glicólisis?

A

Inversión de energética y rompimiento de una molécula de 6 carbonos en dos de 3.

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15
Q

¿Cuáles son las dos fases de la glicólisis?

A

Fase preparatoria y fase de pago

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16
Q

¿En qué consiste la inversión energética de la glucólisis?

A

Se convierte una glucosa en fructosa-1,6-bifosfato. 1. Foforilación de glucosa. 2. Se reordenan los H del C2. 3. Control de la glicólisis con la fosfofructoquinasa; se fosforila el nuevo grupo -OH, formando fructosa-1,6-bifosfato.

17
Q

¿En qué consiste la ruptura de fructosa-1,6-bifosfato en 2 azúcares de 3 carbonos?

A
  1. La fructosa-1,6-bifosfato se abre y se corta en dos azúcares de 3 carbonos. 2. Uno de esos dos azúcares se isomeriza para formar gliceraldehído-3-fosfato
18
Q

¿En qué consiste la fase de pago de la glicólisis?

A

Se genera energía y 2 piruvatos. 1. Los dos gliceraldehído-3-fosfato se oxidan, formando un NADH cada uno. También de forma un enlace de alta energía de anhídrido (-OP). 2. Se dona el P del -OP a un ADP, formando 1 ATP cada uno. Se intercambia un H del C2 con el P del C3, formando 2-fosfoglicerato cada uno. 3. Se libera agua, creando un enlace enol fosfato de alta energía, formando fosfoenolpiruvato. 4. Se dona el P a un ADP, formando 1 ATP y un piruvato cada uno.

19
Q

¿Cuál es el resultado neto de la glicólisis?

A

2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH.

20
Q

¿Todas las células hacen Ciclo de Krebs?

A

No, algunas se quedan en la glicólisis y otras, las que tienen las mitocondrias necesarias, entran en el Ciclo de Krebs

21
Q

¿Cuáles son los destinos metabólicos del piruvato?

A

Fermentación láctica o alcohólica, o su oxidación (mitocondria en eucariotes, citosol en procariotes).

22
Q

¿En qué consiste la fermentación alcohólica?

A

El piruvato se rompe en CO2 y etanol. La hacen las levaduras

23
Q

¿En qué consiste la fermentación láctica?

A

Se vuelven a generar los NAD+ y se generan 2 lactatos. Ocurre en los músculos en el ejercicio intenso

24
Q

¿Bajo qué condiciones ocurre fermentación?

A

Condiciones anaeróbicas

25
Q

¿Bajo qué condiciones ocurre la oxidación del piruvato?

A

Condiciones aeróbicas

26
Q

¿En qué consiste la oxidación del piruvato?

A

El piruvato se va a la mitocondria donde se convierte en Acetil-CoA gracias a la Piruvato Deshidrogenasa (PDH), ahí se produce un NADH y también se pierde un CO2.

27
Q

¿En qué consiste el Ciclo de Krebs?

A

El Acetil-CoA se oxida a CO2. Es catalizado por 8 enzimas diferentes.

28
Q

¿Cuáles son las etapas del ciclo de Krebs?

A
  1. Condensación de Acetil-CoA con oxalacetato. 2. Actúa la citrato sintasa para formar citrato. 3. Citrato libera 1 CO2, NADH y H+. 4. Se libera nuevamente 1 CO2, NADH y H+. 5. Se libera GTP. 6. Se libera FADH2. 8. Se libera NADH y H+.
29
Q

¿Qué es importante saber del ciclo de Krebs?

A

Los carriers de energía principales producidos (NADH, ATP) inhiben la acción de las enzimas, y los sustratos (NAD+, ADP) la estimulan.