El clico de glioxilato permite convertir el carbono de los lípidos en glucosa
verdadero
Las enzimas comunes en el ciclo de Krebs y en el ciclo de glioxilato son idéntica
Falso
Compartimiento en el que se lleva acabo el ciclo Krebs
Mitocondria
Compartiemiento celular en el que se lleva a cabo el ciclo de glioxilato
Glioxisoma
El oxaloacetato es transportado fuera de la mitocondria en forma de malato
Verdadero
Las reacciones anapleroticas son las que
Reponen intermediarios del ciclo de Krebs
Enzima que cataliza la formación del ATP a partir del ATP
Nucleosido difosfato cinasa
Regulador negativo del ciclo de ácido cítrico
ATP, AMP , NADH …
Enzima que se encuentra en la membrana interna mitocondria
Succinatodeshidrogenasa
El dióxido de carbono es un producto del ciclo de ácido cítrico
Verdadero
Son cofactores del complejo piruvato deshidrogenasa
TPP
FAD
CoA-SH
NAD+
lipoato
La enzima que cataliza la formación de acetil-CoA a partir de piruvato
Complejopiruvatodeshidrogenasa
Es un portador reducido de electrones
NADH
El ciclo de Krebs también es conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxilicos
Verdadero
Otro nombre del ciclo del ácido cítrico
Ciclo de Krebs
Ciclo de ácidos tricarboxilicos
¿Cual es el producto principal del ciclo del glioxilato?
Succinato
En la reacción del complejo piruvato deshidrogenasa ¿ qué ocurre al grupo carbonilo del piruvato?
Se libera como dióxido de carbono
¿Cuales son los cofactores Del complejo piruvato deshidrogenasa?
TPP ( tiamina pirofosfato)
FAD
NAD+
acido lipoico
CoA
Glucólisis
Degrada la glucosa para producirpiruvato, ATP y NADH
Ciclo de Krebs
También conocido como ciclo del ácido cítrico o ciclo del ácido tricarboxílico, ocurre en la matriz mitocondrial y es el punto central del metabolismo celular
Glucólisis
El piruvato resultante es transportado al interior de las mitocondrias, donde se convierte en acetil-CoA en una reacción catalizada por la piruvato deshidrogenasa, que es el primer paso del ciclo de Krebs
Ciclo de Krebs
1. El acetil-CoA se combina con el oxalacetato para formar citrato
2. Luego sufre una serie de reacciones enzimáticas que liberan dióxido de carbono (CO2) y generanNADH,FADH2, y ATP (o GTP)
Glucólisis
Proporciona el sustrato (piruvato) necesario para iniciar el ciclo de Krebs
Ciclo de Krebs
Los productos intermedios y finales, como NADH y FADH2, alimentan la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP en la fosforilación oxidativa
La glucólisis y el ciclo de Krebs no son independientes, sino que están relacionados y se complementan en el metabolismo celular
Por cada molécula de piruvato , ¿cuántas de CO2 se liberan en el ciclo del ácido cítrico?
2 moléculas de CO2
En la glucolisis existen 3 enzimas regulatorias que se llaman hexocinasa, fosfofructocinasa y piruvato cinasa. En el ciclo de Krebs ¿ cuáles enzimas serían las regulatorias?
Isocitrato deshidrogenasa
α-cetoglutarato deshidrogenasa
succinato deshidrogenasa
El complejo piruvato deshidrogenasa se forma en tres enzimas , escribe el nombre de cada una de ellas y menciona si el complejo cataliza una reaccion reversible o irreversible.
Piruvato deshidrogenasa (E1)
Transacetilasa (E2)
Deshidrogenasa (E3)
Cataliza una reacción irreversible
Las reaccione anapleroticas son aquellas que pueden proporcionar intermediarios de remplazo que se pueden utilizar en el ciclo de Krebs, un ejemplo sería:
Síntesis de oxaloacetato a partir de piruvato
Escribe cuantos NAD, FAD y GDP se reduce y se fosfórila después de que una molécula de Acetil-CoA entra al ciclo de Krebs
3 NAD+ , 1 FAD, 1 GTD= reducen
3 NADH , 1 FADH2 , 1 GTP= oxidan
Menciona en orden las 8 enzimas del ciclo de Krebs comenzando con la aconitasa