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ASPECTOS RELACIONADOS CON
EL METABOLISMO
BLOQUE 3 LA CÉLULA Y SU METABOLISMO
FOTOSÍTESIS Y
QUIMISÍTESIS
FOTOSÍTESIS
 Es una función característica de plantas y protistas
fotoautótrofos, mediante la cual fabrican sus alimentos
en presencia de luz solar, transformando el agua y el
bióxido de carbono en azúcares como la glucosa.
 La fotosíntesis se
realiza en los
cloroplastos y
comprende un
gran número de
reacciones,
fotoquímicas y
termoquímicas
(fase luminosa y
fase oscura)
FASE LUMINOSA
1. Fosforilación fotosintética
2. Fotólisis del agua
Productos
NADP Reducido
Síntesis de ATP
O2 oxígeno
Rubisco
FASE OSCURA
1. Carboxilación
2. Reducción
3. Regeneración
Productos
Glucosa
QUIMIOSÍTESIS
 Las primeras células de la tierra no empleaban luz solar,
sino que eran quimioautótrofas; es decir, extraían
energía y carbono de moléculas simples del entorno,
como sulfuro de hidrógeno y metano, gases muy
abundantes en las primeras etapas de nuestro planeta.
 Ejemplo de estos organismos son las bacterias sulfurosas de
las aguas termales y las bacterias nitrificantes. Algunas de
estas bacterias viven en pantanos, en el fondo del mar, en
gritas hidrotermales etc.
 Los organismos quimiositéticos no son muy comunes en la naturaleza
pero sus actividades son de gran importancia, por ejemplo las bacterias
nitrificantes participan en el proceso de la fijación del nitrógeno, las
bacterias sulfurosas son una fuente de alimento en su ambiente etc.
 Se piensa que las primeras células pudieron haber sido
quimioautótrofas, que se originaron en grietas hidrotermales y
precedieron a las células fotosintéticas y heterótrofas.
CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS QUIMIOSITÉTICAS
Grupo de
procariontes
Fuentes de energía Compuestos que
obtienen
Ejemplos Donde vive
Nitrificantes Amoniaco
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Nitritos
Nitratos
Nitrobacter
Nitrosomonas
Nódulos de raíces
de leguminosas,
suelo.
Metanógenas Hidrógeno Metano Methanospirillum Pantanos.
Sulfurosos Ácido sulfúrico
Sulfuro de
hidrógeno
Sulfatos Thiobacillus Fondo del mar,
chimeneas
hidrotermales.
Ferrosos Sales ferrosas Compuestos
férricos
Ferrobacillus Suelo muy ácido,
rico en hierro.
RESPIRACIÓN CELULAR
 Para entender mejor los procesos exergónicos de la célula, debemos utilizar el término respiración
celular.
 Existen dos tipos de respiración: aerobia y anaerobia o fermentación, estas poseen diferencias que se
muestran en la tabla.
RESPIRACIÓN AEROBIA RESPIRACIÓN ANAEROBIA (FERMENTACIÓN)
Usa O2 molecular No usa O2 molecular
Degrada glucosa en CO2 Y H2O Degrada glucosa en triosas y otros compuestos
orgánicos
Exergónica Exergónica
Recupera cerca del 50% de energía química Recupera poca energía química.
Presente en la mayoría de los organismos Presente en algunos microorganismos e importante
en células embrionarias y neoplásicas.
Enzimas localizadas en mitocondrias Enzimas localizadas en la matriz mitocondrial
RESPIRACIÓN
 Todos los organismos, sean plantas o animales, necesitan llevan a acabo
procesos de respiración celular para obtener energía que está contenida en
los enlaces químicos de los alimentos.
RESPIRACIÓN AEROBIA
•Citoplasma
•Sin oxígeno
•2 ATP
GLUCÓLISIS
•Mitocondria
(matriz)
•Oxígeno
•2 ATP
CICLO DE KREBS
•Mitocondria
(crestas)
•Oxígeno
•32 ATP
CADENA DE
TRANSPORTE DE
ELECTRONES
Romper la glucosa en 2
moléculas de Piruvato,
y producción de 2
NADH
Descomposición de
Piruvato, producción
NADH y FADH.
Liberación de CO2
NADH= 3 ATP
FADH= 2ATP
El último aceptor de iones hidrógeno es el
oxígeno, así que el último producto de este
proceso es el agua (H2O)
GLUCÓLISIS
Piruvato
CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES
Productos:
Etanol
Butanol
Acetona
Ácido acético
ETAPAS DE LA RESPIRACIÓN AEROBIA
Etapa Sitio donde se lleva
acabo
ATP producidos Requerimientos
Glucólisis Citoplasma 2 Sin oxígeno
Ciclo de Krebs Mitocondria: matriz 2 Oxígeno
Cadena de transporte
de electrones
Mitocondria : crestas 32 Oxígeno
TOTAL 36
FORMAS DE NUTRICIÓN
AUTÓTROFOS Y HETERÓTROFOS
 En todo ser vivo existen entradas y salidas. Al organismo entran moléculas simples que se
transforman en moléculas complejas y producen desechos que deben salir; este proceso se da a
partir de la absorción, la cual en las plantas se centra en el agua, sales minerales y luz.
 En animales la absorción implica la ingestión de sustancias elaboradas por las plantas. Una vez
lograda la absorción, es necesario la circulación de lo ingerido por todo el organismo.
 Después deben asimilarse directamente por las células del cuerpo o en órganos especializados que
procesan lo ingerido y en almacenar los excedentes, para finalmente excretar de lo que no se
aprovechó y definir al material de desecho.
AUTÓTROFA HETERÓTROFA
AUTÓTROFA QUIMIOAUTÓTROFA ORGANISMOS
HOLOZOICOS
SAPRÓFITOS PARÁSITOS
Plantas verdes y
algunas bacterias Algunas bacterias
La mayoría de los
animales
Algunos hongos y
bacterias
Algunos hongos,
bacterias, animales
y plantas.
NUTRICIÓN
Puede ser de dos tipos
Que se dividen en
Como Como
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TIPOS DE NUTRICIÓN
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  • 1. ASPECTOS RELACIONADOS CON EL METABOLISMO BLOQUE 3 LA CÉLULA Y SU METABOLISMO
  • 3. FOTOSÍTESIS  Es una función característica de plantas y protistas fotoautótrofos, mediante la cual fabrican sus alimentos en presencia de luz solar, transformando el agua y el bióxido de carbono en azúcares como la glucosa.
  • 4.  La fotosíntesis se realiza en los cloroplastos y comprende un gran número de reacciones, fotoquímicas y termoquímicas (fase luminosa y fase oscura)
  • 5. FASE LUMINOSA 1. Fosforilación fotosintética 2. Fotólisis del agua Productos NADP Reducido Síntesis de ATP O2 oxígeno
  • 6. Rubisco FASE OSCURA 1. Carboxilación 2. Reducción 3. Regeneración Productos Glucosa
  • 7. QUIMIOSÍTESIS  Las primeras células de la tierra no empleaban luz solar, sino que eran quimioautótrofas; es decir, extraían energía y carbono de moléculas simples del entorno, como sulfuro de hidrógeno y metano, gases muy abundantes en las primeras etapas de nuestro planeta.  Ejemplo de estos organismos son las bacterias sulfurosas de las aguas termales y las bacterias nitrificantes. Algunas de estas bacterias viven en pantanos, en el fondo del mar, en gritas hidrotermales etc.  Los organismos quimiositéticos no son muy comunes en la naturaleza pero sus actividades son de gran importancia, por ejemplo las bacterias nitrificantes participan en el proceso de la fijación del nitrógeno, las bacterias sulfurosas son una fuente de alimento en su ambiente etc.  Se piensa que las primeras células pudieron haber sido quimioautótrofas, que se originaron en grietas hidrotermales y precedieron a las células fotosintéticas y heterótrofas.
  • 8. CARACTERÍSTICAS DE LAS BACTERIAS QUIMIOSITÉTICAS Grupo de procariontes Fuentes de energía Compuestos que obtienen Ejemplos Donde vive Nitrificantes Amoniaco Nitritos Nitritos Nitratos Nitrobacter Nitrosomonas Nódulos de raíces de leguminosas, suelo. Metanógenas Hidrógeno Metano Methanospirillum Pantanos. Sulfurosos Ácido sulfúrico Sulfuro de hidrógeno Sulfatos Thiobacillus Fondo del mar, chimeneas hidrotermales. Ferrosos Sales ferrosas Compuestos férricos Ferrobacillus Suelo muy ácido, rico en hierro.
  • 9. RESPIRACIÓN CELULAR  Para entender mejor los procesos exergónicos de la célula, debemos utilizar el término respiración celular.  Existen dos tipos de respiración: aerobia y anaerobia o fermentación, estas poseen diferencias que se muestran en la tabla. RESPIRACIÓN AEROBIA RESPIRACIÓN ANAEROBIA (FERMENTACIÓN) Usa O2 molecular No usa O2 molecular Degrada glucosa en CO2 Y H2O Degrada glucosa en triosas y otros compuestos orgánicos Exergónica Exergónica Recupera cerca del 50% de energía química Recupera poca energía química. Presente en la mayoría de los organismos Presente en algunos microorganismos e importante en células embrionarias y neoplásicas. Enzimas localizadas en mitocondrias Enzimas localizadas en la matriz mitocondrial
  • 10. RESPIRACIÓN  Todos los organismos, sean plantas o animales, necesitan llevan a acabo procesos de respiración celular para obtener energía que está contenida en los enlaces químicos de los alimentos.
  • 11. RESPIRACIÓN AEROBIA •Citoplasma •Sin oxígeno •2 ATP GLUCÓLISIS •Mitocondria (matriz) •Oxígeno •2 ATP CICLO DE KREBS •Mitocondria (crestas) •Oxígeno •32 ATP CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES Romper la glucosa en 2 moléculas de Piruvato, y producción de 2 NADH Descomposición de Piruvato, producción NADH y FADH. Liberación de CO2 NADH= 3 ATP FADH= 2ATP El último aceptor de iones hidrógeno es el oxígeno, así que el último producto de este proceso es el agua (H2O)
  • 14. CADENA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES
  • 16. ETAPAS DE LA RESPIRACIÓN AEROBIA Etapa Sitio donde se lleva acabo ATP producidos Requerimientos Glucólisis Citoplasma 2 Sin oxígeno Ciclo de Krebs Mitocondria: matriz 2 Oxígeno Cadena de transporte de electrones Mitocondria : crestas 32 Oxígeno TOTAL 36
  • 18. AUTÓTROFOS Y HETERÓTROFOS  En todo ser vivo existen entradas y salidas. Al organismo entran moléculas simples que se transforman en moléculas complejas y producen desechos que deben salir; este proceso se da a partir de la absorción, la cual en las plantas se centra en el agua, sales minerales y luz.  En animales la absorción implica la ingestión de sustancias elaboradas por las plantas. Una vez lograda la absorción, es necesario la circulación de lo ingerido por todo el organismo.  Después deben asimilarse directamente por las células del cuerpo o en órganos especializados que procesan lo ingerido y en almacenar los excedentes, para finalmente excretar de lo que no se aprovechó y definir al material de desecho.
  • 19. AUTÓTROFA HETERÓTROFA AUTÓTROFA QUIMIOAUTÓTROFA ORGANISMOS HOLOZOICOS SAPRÓFITOS PARÁSITOS Plantas verdes y algunas bacterias Algunas bacterias La mayoría de los animales Algunos hongos y bacterias Algunos hongos, bacterias, animales y plantas. NUTRICIÓN Puede ser de dos tipos Que se dividen en Como Como Que se dividen en Como Como Como
  • 20. TIPOS DE NUTRICIÓN Quimiosíntesis Heterótrofa Saprófita Fotosíntesis Holozoica Parásito