Este documento presenta información sobre los procesos de anabolismo y catabolismo en la célula, incluyendo la fotosíntesis, la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Explica que el anabolismo incluye reacciones de síntesis que consumen energía, mientras que el catabolismo incluye reacciones degradativas que liberan energía a través de la oxidación de moléculas. También proporciona detalles sobre cómo la célula obtiene energía a
ACERTIJO SOPA DE LETRAS OLÍMPICA. Por JAVIER SOLIS NOYOLA
Anabolismo y Catabolismo
1. Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación
Carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales
en Química y Biología
BIOLOGÍA CELULAR
Arévalo Katherin
Herrera Tatiana
Paca Karina
Rubio Esteban
INTEGRANTES:
CURSO: SEGUNDO
PARALELO: A
5. Reacciones de síntesis o
construcción
Reacción de reducción
Consumen energía
A partir de pocos sustratos
distintos, se originan muchos
productos distintos (Rutas
divergentes).
12. Comprende el metabolismo de degradación oxidativa de
moléculas orgánicas, cuya finalidad es la obtención de la
energía.
Según sea la naturaleza se clasifican como aeróbicos o
aerobios, si el aceptor es el oxígeno molecular o
anaeróbicos o anaerobios, si es otra molécula distinta del
oxígeno.
El catabolismo aerobio está formado por varias rutas
metabólicas que conducen finalmente a la obtención de
moléculas de ATP.
La energía que no se almacena se disipa en forma de
calor.
13. La glucosa y los ácidos grasos que entran en la
célula son degradados, mediante la glucólisis y la
oxidación
Las proteínas se descomponen en sus aminoácidos
constituyentes, formando diferentes
intermediarios.
Todos ellos entran en el ciclo de Krebs y la cadena
respiratoria, produciendo CO2, H2O y ATP.
Las reacciones catabólicas son convergentes, es
decir, de moléculas muy diferentes se obtienen
unas pocas sustancias sencillas cómo ácido láctico,
urea, CO2.
15. Es la conversión de glucosa en dos
moléculas de ácido pirúvico
(compuesto de 3 carbonos).
Se usan dos moléculas de ATP, pero se
producen cuatro.
El H, junto con electrones, se unen a una
coenzima que se llama nicotín adenín
dinucleótido (NAD+) y forma NADH.
Ocurre en el citoplasma.
Es anaeróbica.
Libera solamente el 10% de la energía
disponible en la glucosa.
La energía restante se libera al romperse
cada molécula de ácido pirúvico en agua
y bióxido de carbono.
El primer paso es la conversión del ácido
pirúvico (3 C) en ácido acético (2 C); el
cual está unido a la coenzima A (coA).
Se produce una molécula de CO2 y
NADH.
16. A continuación, el acetil-coA
entra en una serie de reacciones
conocidas como el ciclo del
ácido cítrico, en el cual se
completa la degradación de la
glucosa.
El acetil-coA se une al ácido
oxaloacético (4C) y forma el
ácido cítrico (6C).
El ácido cítrico vuelve a
convertirse en ácido
oxaloacético.
Se libera CO2, se genera NADH o
FADH2 y se produce ATP.
El ciclo empieza de nuevo.
El ciclo del ácido
El ciclo del ácido
cítrico
cítrico
17. En el ciclo del ácido cítrico se ha
producido CO2, que se elimina, y
una molécula de ATP.
Sin embargo, la mayor parte de
la energía de la glucosa la llevan
el NADH y el FADH2, junto a los
electrones asociados.
Estos electrones sufren una serie
de transferencias entre
compuestos que son portadores
de electrones, denominados
cadena de transporte de
electrones, y que se encuentran
en las crestas de las
mitocondrias.
La cadena de transporte de
electrones
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Bibliografía