Respiración celular Flashcards

1
Q

Oxidación

A

Molécula que cede electrones a otra.

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2
Q

Reducción

A

Molécula que capta electrones de otra.

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3
Q

Combustión

A

En presencia de oxigeno el combustible reacciona formando CO2 y H2O.

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4
Q

ATP

A
  • Principal molecula energetica de la celula.
  • Para utilizar esta energía, las estructuras celulares rompen el enlace fosfato-fosfato, liberando ADP y un fosfato.
  • Se compone de azucar ribosa, adenina, tres grupos fosfatos.
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5
Q

Energía de activación

A
  • Toda reacción requiere una energía mínima para que ocurra.
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6
Q

Catalizadores

A
  • Aceleradores de reacciones químicas, que disminuyen la cantidad de energía que se debe utilizar para que ocurra.
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7
Q

Enzimas

A
  • Son especificas para cada sustrato.
  • Se conservan tras la reacción.
  • Actúan en pequeñas cantidades.
  • No modifican el tiempo de la reacción.
  • Son sintetizadas por ribosomas libres o adheridos a la membrana.
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8
Q

Modelo llave-cerradura

A
  • Supone que la estructura del sustrato y la del sitio activo son exactamente complementarias.
  • Sin embargo, se descubrió que el sitio activo es mas flexible de lo pensado. (Modelo encaje inducido)
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9
Q

Factores que afectan la actividad enzimática

A

1) Concentración de Enzima: A mayor concentración de enzima, mayor velocidad de reacción.

2) Concentración de sustrato: A mayor concentración de sustrato, mayor es la velocidad de reacción, siempre y cuando no se sature.

3) pH y temperatura: Un aumento de temperatura podría aumentar la actividad enzimática, pero altas temperaturas pueden desnaturalizar a la enzima.

4) Presencia de coenzimas: Moléculas que ayudan a que la enzima realice su reacción.

5) Inhibidores

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10
Q

Inhibición competitiva

A
  • Es reversible.
  • El inhibidor y el sustrato pelean por el sitio activo.
  • La union de un inhibidor al sitio activo no produce producto.
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11
Q

Inhibición no competitiva

A
  • Es reversible.
  • El inhibidor no se une al sitio activo, sino que se une a un sitio distinto de este.
  • El sustrato si se puede unir pero se inhibe la catálisis.
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12
Q

Inhibición irreversible

A
  • Se une el inhibidor al sitio activo covalentemente e inactiva la enzima permanentemente.
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13
Q

Glucólisis

A
  • La glucosa se somete a transformaciones químicas, convirtiéndola en un piruvato, una molécula orgánica de tres carbonos.
  • Producción neta de 2 moléculas de ATP y 2 NADH por glucosa reaccionada.
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14
Q

Acetilación

A
  • El piruvato entra a la mitocondria.
  • Cada piruvato viaja por la matriz mitocondrial y se convierte en una molécula de dos carbonos unida a una coencizima A (Acetil-coA).
  • En este proceso se libera CO2 y se obtiene NADH.
  • Acetil-CoA se va al ciclo de krebs.
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15
Q

Ciclo de Krebs

A
  • El Acetil-CoA se transforma en una molecula de cuatro carbonos.
  • En este proceso se genera ATP, NADH Y FADH2.
  • Este proceso es en el matriz mitocondrial.
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16
Q

Cadena transportadora de electrones

A
  • NADH y FADH2 se oxidan y activan el gradiente de protones entre la matriz mitocondrial y el espacio intramembranoso.
  • Los electrones donados del NAD y FAD se unen al oxigeno del ambiente y crean H2O.
17
Q

Fosforilación oxidativa

A
  • El movimiento de electrones por la cadena libera energía que se utiliza para bombear protones fuera de la matriz y formar un gradiente.
  • Los protones fluyen de regreso a la matriz a traves de la enzima ATP sintasa, para generar ATP a partir del ADP y fosfato.
18
Q

Fermentación

A
  • Es una via anaeróbica para degradar la glucosa (sin oxigeno).
  • Fermentación láctica: El músculo fermenta la glucosa generando lactato como producto final.
  • Fermentación alcohólica: Microorganismos fermentan la glucosa produciendo etanol.