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INTRODUCCION
 Respiración celular: Proceso que utiliza la célula para
la producción de energía. Normalmente en forma de
ATP.
Obtención de la glucosa
 Esta se obtiene de los alimentos, mediante los
carbohidratos y a través de los procesos de la glucolisis.
Ciclo de Krebs
 También llamado
c. del acido cítrico
o de los ácidos
tricarboxilicos. Es
el ciclo oxidativo
de los glúcidos,
grasas y proteínas.
 El ciclo de Krebs se
lleva a cabo en la
mitocondria.
Ciclo de Krebs
 Empieza con el piruvato y cuando una molécula de
oxalacetato (4C) se combina con el acetil-CoA (2) y
producen una molécula de 6C llamada Citrato.
Ciclo de Krebs
 El citrato (6C) se transformara en cis-Aconitato de 6C
también y esta se transforma en otra molécula de 6C
que se llama D-isocitrato.
Ciclo de Krebs
 El siguiente paso es de D-isocitraso a alpha-
cetoglutarato donde se perderá un C en forma de CO2
y se formara un NADH.
Ciclo de Krebs
 El siguiente paso es de alpha-cetogltararo a Succinil-CoA,
donde se perderá un C en forma de CO2 y se forma un
NADH.
 El succinil-CoA se transforma en succinato y en este
proceso se obtendrá un GTP que es equivalente a un ATP.
Ciclo de Krebs
 El succinato se transformara en fumarato y se
producirá un FADH2
 El fumarato incorporará una molécula de agua y se
transforma en Malato.
Ciclo de Krebs
 Al final el malato se transformara en Oxalacetato con
lo que se cierra el ciclo y se produce un NADH.
 El oxalacetato disponible se combina con el Acetil-CoA
y empieza nuevamente el ciclo de Krebs.
Enzimas del Ciclo de Krebs
 Citrato Sintasa: sintetiza el paso de Acetil-CoA +
oxalacetato a Citrato.
 Aconitasa: Cataliza el paso de Citrato a Cis-Aconitato y
de Cis-Aconitato a D-Isocitrato.
 Isocitrato deshidrogenasa: interviene de D-Isocitrato a
Alpha cetoglutarato.
 Alpha Cetoglutarato deshidrogenasa: Cataliza el paso
de Alpha cetoglutarato a Succinil-CoA.
Enzimas del Ciclo de Krebs
 Succinil-CoA sintetasa: cataliza el paso de Succinil-
CoA a Succinato. En este proceso se produce el GTP.
 Succinato deshidrogensa: Cataliza el paso de succinato
a fumarato.
 Fumarasa: Cataliza el paso de fumarato a Malato.
 Malato deshidrogenasa: Cataliza el paso de Malato a
Oxalacetato.
Conclusión
 El ciclo de Krebs produce 3 tipos de moléculas altamente
energéticas, que son:
 1 GTP
 1 FADH2
 3 NADH
 Las dos ultimas pasan a la cadena de transporte de electrones
para acabar transformándose en ATP.
 El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos
tricarboxílicos, toma su nombre de su descubridor, Hans Adolf
Krebs, un bioquímico alemán premiado con el Nobel en el 1953.
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ciclo de krebs

  • 1. INTRODUCCION  Respiración celular: Proceso que utiliza la célula para la producción de energía. Normalmente en forma de ATP.
  • 2. Obtención de la glucosa  Esta se obtiene de los alimentos, mediante los carbohidratos y a través de los procesos de la glucolisis.
  • 3. Ciclo de Krebs  También llamado c. del acido cítrico o de los ácidos tricarboxilicos. Es el ciclo oxidativo de los glúcidos, grasas y proteínas.  El ciclo de Krebs se lleva a cabo en la mitocondria.
  • 4. Ciclo de Krebs  Empieza con el piruvato y cuando una molécula de oxalacetato (4C) se combina con el acetil-CoA (2) y producen una molécula de 6C llamada Citrato.
  • 5. Ciclo de Krebs  El citrato (6C) se transformara en cis-Aconitato de 6C también y esta se transforma en otra molécula de 6C que se llama D-isocitrato.
  • 6. Ciclo de Krebs  El siguiente paso es de D-isocitraso a alpha- cetoglutarato donde se perderá un C en forma de CO2 y se formara un NADH.
  • 7. Ciclo de Krebs  El siguiente paso es de alpha-cetogltararo a Succinil-CoA, donde se perderá un C en forma de CO2 y se forma un NADH.  El succinil-CoA se transforma en succinato y en este proceso se obtendrá un GTP que es equivalente a un ATP.
  • 8. Ciclo de Krebs  El succinato se transformara en fumarato y se producirá un FADH2  El fumarato incorporará una molécula de agua y se transforma en Malato.
  • 9. Ciclo de Krebs  Al final el malato se transformara en Oxalacetato con lo que se cierra el ciclo y se produce un NADH.  El oxalacetato disponible se combina con el Acetil-CoA y empieza nuevamente el ciclo de Krebs.
  • 10. Enzimas del Ciclo de Krebs  Citrato Sintasa: sintetiza el paso de Acetil-CoA + oxalacetato a Citrato.  Aconitasa: Cataliza el paso de Citrato a Cis-Aconitato y de Cis-Aconitato a D-Isocitrato.  Isocitrato deshidrogenasa: interviene de D-Isocitrato a Alpha cetoglutarato.  Alpha Cetoglutarato deshidrogenasa: Cataliza el paso de Alpha cetoglutarato a Succinil-CoA.
  • 11. Enzimas del Ciclo de Krebs  Succinil-CoA sintetasa: cataliza el paso de Succinil- CoA a Succinato. En este proceso se produce el GTP.  Succinato deshidrogensa: Cataliza el paso de succinato a fumarato.  Fumarasa: Cataliza el paso de fumarato a Malato.  Malato deshidrogenasa: Cataliza el paso de Malato a Oxalacetato.
  • 12. Conclusión  El ciclo de Krebs produce 3 tipos de moléculas altamente energéticas, que son:  1 GTP  1 FADH2  3 NADH  Las dos ultimas pasan a la cadena de transporte de electrones para acabar transformándose en ATP.  El ciclo de Krebs, o ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos, toma su nombre de su descubridor, Hans Adolf Krebs, un bioquímico alemán premiado con el Nobel en el 1953.