GLICOLISIS




             C. V-R. C.
Fosforilación oxidativa
2 ATP
                          2 NADH



                          2 NADH




                          2 GTP (ATP)
                          6 NADH
                          2 FADH2
Fosforilación oxidativa
Cadena Transportadora de electrones (CTE)




Al final del Ciclo de Krebs la célula ha ganado solo 4 ATP, 2 en
la glucólisis y dos en el ciclo de Krebs, sin embargo ha
capturado electrones energéticos en 10 NADH2 y 2 FADH2.
Estos transportadores depositan sus electrones en el sistema
de transporte de electrones localizado en la membrana
interna de la mitocondria.
Cadena Transportadora de electrones ocurre en las membranas
Cadena Transportadora de electrones (CTE)




Complejo I   → NADH deshidrogenasa
Complejo II → Succinato deshidrogenasa   Coenzima Q → Ubiquinona

Complejo III → Citocromo c reductasa     Citocromo c

Complejo IV → Citocromo c oxidasa
NADH
Deshidrogenasa

                                  10
                   Bombeo de 10 protones al
                    espacio intermembrana
 Citocromo c
  reductasa


  Citocromo c
    oxidasa




  Succinato
deshidrogenasa


                   Bombeo de 6 protones al
                   espacio intermembrana
  Citocromo c
   reductasa


  Citocromo c
    oxidasa




                 Por cada 4 protones   1 ATP
a) Los electrones son transportados a lo largo de la membrana, de un
   complejo de proteínas transportador ("carrier") a otro.

b) Los protones son translocados a través de la membrana, estos significa que
    son pasados desde el interior o matriz hacia el espacio intermembranoso.
    Esto implica un gradiente de protones. El oxígeno es el aceptor
    terminal del electrón, combinándose con electrones e iones H+ para
    producir agua.
Descripción de los complejos de la CTE
Succinato deshidrogenasa (la misma del ciclo de Krebs)
                    Complejo II
Ubiquinona (coenzima Q)
3                   4




(Transporte de los electrones provenientes desde el NADH)
Gradiente electroquímico
Modelo quimiosmótico
ATP sintasa




     H+
               H+     H+    H+
H+                               H+
          H+               H+         H+
               H+    H+         H+
Inhibidores




Rotenona                                   Cianuro
                            Antimicina A
Amital                                     CO
Piericina A
                                           Azida de
                                           sodio
C-III
C-I           C-IV
                     Inhibidores
Inhibidores


Complejo I




             Complejo III




                                 Complejo IV
Regulación de la oxidación
aeróbica de la glucosa
Rendimiento total




 1NADH = 2,5 ATPs
 1FADH2 = 1,5 ATPs
Glucólisis:
Rendimiento neto en   glucosa + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+->         +2
                       2 piruvatos + 2 NADH                     ATP
 la oxidación de la
                      1º. cada 2 ác. pirúvico + coenzima-A, -
      glucosa
                      -> 2 CO2 y un grupo acetilo que se
                      une inmediatamente a la coenzima-A
                      formando 2 acetil coenzima-A + 2
                      NADH
                      2º. Ciclo de ac. cítrico:
                      2 Acetil-CoA + 6 NAD+ + 3 FAD ---->       +2
                      4 CO2 + 6 NADH + 2 FADH2                  ATP
                      3º. Cadena respiratoria:
                      los 10 NADH+ 2 FADH2 de los pasos
                      anteriores dan --->
                      Nota: 1 NADH --> 3 ATP= 30 ATP            = 34
                             1 FADH2 --> 2 ATP=4 ATP            ATP
                      - 2 ATP usados en el reingreso de          -2
                      2NADH producidos en la glucólisis:        ATP
                                       total=                   36 ATP
Respiración aeróbica versus fermentación




       30 – 32 ATP

Fosforilacion oxidativa pdf

  • 1.
    GLICOLISIS C. V-R. C.
  • 47.
  • 49.
    2 ATP 2 NADH 2 NADH 2 GTP (ATP) 6 NADH 2 FADH2 Fosforilación oxidativa
  • 50.
    Cadena Transportadora deelectrones (CTE) Al final del Ciclo de Krebs la célula ha ganado solo 4 ATP, 2 en la glucólisis y dos en el ciclo de Krebs, sin embargo ha capturado electrones energéticos en 10 NADH2 y 2 FADH2. Estos transportadores depositan sus electrones en el sistema de transporte de electrones localizado en la membrana interna de la mitocondria.
  • 51.
    Cadena Transportadora deelectrones ocurre en las membranas
  • 52.
    Cadena Transportadora deelectrones (CTE) Complejo I → NADH deshidrogenasa Complejo II → Succinato deshidrogenasa Coenzima Q → Ubiquinona Complejo III → Citocromo c reductasa Citocromo c Complejo IV → Citocromo c oxidasa
  • 53.
    NADH Deshidrogenasa 10 Bombeo de 10 protones al espacio intermembrana Citocromo c reductasa Citocromo c oxidasa Succinato deshidrogenasa Bombeo de 6 protones al espacio intermembrana Citocromo c reductasa Citocromo c oxidasa Por cada 4 protones 1 ATP
  • 54.
    a) Los electronesson transportados a lo largo de la membrana, de un complejo de proteínas transportador ("carrier") a otro. b) Los protones son translocados a través de la membrana, estos significa que son pasados desde el interior o matriz hacia el espacio intermembranoso. Esto implica un gradiente de protones. El oxígeno es el aceptor terminal del electrón, combinándose con electrones e iones H+ para producir agua.
  • 55.
    Descripción de loscomplejos de la CTE
  • 57.
    Succinato deshidrogenasa (lamisma del ciclo de Krebs) Complejo II
  • 58.
  • 59.
    3 4 (Transporte de los electrones provenientes desde el NADH)
  • 60.
  • 61.
  • 63.
    ATP sintasa H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+ H+
  • 64.
    Inhibidores Rotenona Cianuro Antimicina A Amital CO Piericina A Azida de sodio
  • 65.
    C-III C-I C-IV Inhibidores
  • 66.
    Inhibidores Complejo I Complejo III Complejo IV
  • 67.
    Regulación de laoxidación aeróbica de la glucosa
  • 68.
    Rendimiento total 1NADH= 2,5 ATPs 1FADH2 = 1,5 ATPs
  • 69.
    Glucólisis: Rendimiento neto en glucosa + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+-> +2 2 piruvatos + 2 NADH ATP la oxidación de la 1º. cada 2 ác. pirúvico + coenzima-A, - glucosa -> 2 CO2 y un grupo acetilo que se une inmediatamente a la coenzima-A formando 2 acetil coenzima-A + 2 NADH 2º. Ciclo de ac. cítrico: 2 Acetil-CoA + 6 NAD+ + 3 FAD ----> +2 4 CO2 + 6 NADH + 2 FADH2 ATP 3º. Cadena respiratoria: los 10 NADH+ 2 FADH2 de los pasos anteriores dan ---> Nota: 1 NADH --> 3 ATP= 30 ATP = 34 1 FADH2 --> 2 ATP=4 ATP ATP - 2 ATP usados en el reingreso de -2 2NADH producidos en la glucólisis: ATP total= 36 ATP
  • 70.
    Respiración aeróbica versusfermentación 30 – 32 ATP