Catabolismo

Cards (214)

  • ¿Qué es? ¿Un ejemplo?

    Es un proceso químico en el cual las células más complejas se degradan en otras más simples, generando energía. Por ejemplo la respiración celular.
  • ¿Cuáles son estos procesos con los glúcidos?
    La glucólisis, que da la respiración celular o las fermentaciones
  • ¿Y con los lípidos?
    La oxidación beta de los ácidos grasos
  • ¿Qué es la glucólisis?

    Es un conjunto de reacciones que degradan la glucosa para transformarla en piruvato.
  • ¿Dónde se realiza?
    En el citoplasma de las células (procariotas y eucariotas)
  • ¿Hay oxígeno?

    No, es un proceso anaerobio
  • ¿Cuántos ATP produce y de qué forma?
    Se producen 2 ATP a nivel de sustrato
  • ¿Qué da al final?
    - 2 moléculas de piruvato
    - 2 moléculas de NADH
    - 2 moléculas de ATP
  • ¿Cuántos ATP produce?
    Produce 8 ATP:
    - 2 ATP a nivel de sustrato
    - 6 ATP (2 de NADH)
  • ¿Por qué se hace este proceso?
    Para producir "el combustible" de nuestro cuerpo
  • ¿Qué pasa después?
    Se divide en 2 vías.
    - Vía aerobia ¬ respiración celular
    - Vía a naerobia ¬ fermentación
  • ¿Dónde se produce la respiración celular?
    En la mitocondria, un orgánulo que se encarga de las reacciones químicas que suministran energía para realizar las actividades celulares
  • ¿Cuales son sus membranas?
    La membrana mitocondrial externa, el espacio intermembrana, la membrana mitocondrial
  • ¿Qué hay en la membrana mitocondrial interna?
    ADN, gránulos de inclusión ,matriz mitocondrial y crestas mitocondriales
  • ¿Por qué la mitocondria se encarga de la respiración celular?
    Porque puede oxidar el piruvato (en presencia del O2) y obtener ATP.
  • ¿En dónde ocurre esta degradación de la glucosa?
    - Procariotas: citoplama o membrana nuclear
    - Eucariotas: mitocondria
  • ¿Cómo se degrada el piruvato?
    Tiene tres etapas:
    - Descarboxilación oxidativa del piruvato
    - Ciclo de Krebs o ciclo de ácido cítrico
    - Cadena transportadora de electrones y fosforilación oxidativa
  • ¿Qué significa descarboxilación?

    Significa eliminar una molécula de CO2. En este proceso se eliminan 2 moléculas
  • ¿Qué es la descarboxilación oxidativa?
    Es el proceso por el cual el piruvato entra en la matriz mitocondrial siendo oxidado por NAD+ (que se reducirá a NADH). El grupo acetilo resultante es activado por el coencima A y produce acetilCoA. Todo catalizado por el encima piruvato deshidrogenasa
  • ¿Dónde tiene lugar?
    En la matríz mitocondrial
  • ¿Hay oxígeno implicado?

    Sí, es un proceso aerobio
  • ¿Cuál es el producto final?
    Por cada molécula de glucosa se obtienen:
    - 2 moléculas de acetilCoA
    - 2 moléculas de NADH
    - 2 moléculas de CO2
  • ¿Cuántos ATP produce?
    Produce 6 ATP:
    - 6 ATP (2 NADH)
  • ¿Qué es el ciclo de Krebs?
    Es una ruta metabólica cíclica
  • ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs?
    El acetilCoA es oxidado en la matriz mitocondrial
  • ¿Hay O2?
    Sí, es un proceso aerobio
  • ¿Cuántas vueltas da?
    Da 2 vueltas completas
  • ¿Cuál es el resultado final?
    - 4 moléculas de CO2
    - 6 moléculas de NADH
    - 2 moléculas de FADH2
    - 2 moléculas de ATP a nivel de sustrato
  • ¿Cuántos ATP produce?
    Produce 24 ATP:
    - 2 ATP a nivel de sustrato
    - 18 ATP (6 NADH)
    - 4 ATP (2 FADH2)
  • ¿Cuál es la función de la cadena respiratoria y fosforilación oxidativa?
    Utiliza electrones de NADH o FADH2 y los pasa a un aceptor de elcetrones (como el O2) mediante las reacciones REDOX
  • ¿Qué pasa con las REDOX?
    Están acopladas a la creación gradiente de protones (H+) generados por los complejos I,III y IV.
  • ¿Por qué es en gradiente?
    Porque se utiliza para generar ATP mediante la ATP sintetasa
  • ¿Cuál es su función?
    Los e- de alta energías del NADH y FADH2 son transportados por CTE hasta que el O2 se transforma en H2O
  • ¿Qué significa CTE?
    Cadena de Trasnporte de Electrones
  • ¿De qué está formada la CTE?
    Por cuatro complejos proteicos y coenzimas con un nivel energético determinado
  • ¿Qué hacen los e- en las CTE?
    Fluyen mediante REDOX, van de compuestos con un nivel energético mayor a otros con nivel menor
  • ¿Cómo es el transporte en las CTE?
    Es espontáneo y de mayor a menor
  • ¿Cuál es la finalidad?
    Llegar al O2, el receptor final
  • ¿Qué pasa con la energía liberada de los e-?
    Es utilizada para bombear protones (H+)
  • ¿Dónde ocurre el CTE?
    Desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana