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ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO
FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS
BIOLOGÍA
SEMINARIO FINAL
CURSO:
PRIMERO AGROINDUSTRIA B
INTEGRANTES:
• PAOLA PAREDES
• LIZBETH TOTOY
• JAME CHAFLA
FECHA DE ENTREGA:
09/08/2021
TEMA:
GLUCOLISIS
• La glucólisis es una serie de reacciones que extraen
energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de
tres carbonos llamadas piruvato.
• La glucólisis es una vía metabólica se encuentra en la
gran mayoría de los organismos vivos hoy en día
Las funciones de la glucólisis son:
• La generación de moléculas de alta energía ATP y NADH como fuente de
energía celular
• La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs, como parte de la
respiración aeróbica.
La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales:
1) La fase en que se requiere energía y se divide en 5 reacciones o pasos
2) La fase en que se libera energía y se devide en 5 reacciones o pasos
Fase donde se requiere energía
Se gastan dos moléculas de ATP para formar un azúcar inestable con dos grupos fosfato,
el cual se rompe para formar dos moléculas de tres carbonos que son isómeros entre sí.
Reacción 1:
Un grupo fosfato se transfiere del
ATP a la glucosa y la transforma
en glucosa-6-fosfato.
Reacción 2:
La glucosa-6-fosfato se convierte en
su isómero, la fructosa-6-fosfato.
Reacción 3:
Un grupo fosfato se transfiere del
ATP a la fructosa-6-fosfato y se
produce fructosa-1,6-bifosfato.
Reacción 4:
La fructosa-1,6-bifosfato se rompe para
generar dos azúcares de tres carbonos: la
dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y el
gliceraldehído-3-fosfato.
Reacción 5:
La DHAP se convierte en gliceraldehído-3-fosfato.
Ambas moléculas existen en equilibrio
Fase en que se libera energía.
En la segunda mitad de la glucólisis, los azúcares de tres carbonos formados en la primera mitad del proceso
se someten a una serie de transformaciones adicionales para convertirse al final en piruvato.
Reacción 6:
Aquí se produce dos semirreaciones ocurren
simultáneamente:
1) la oxidación del gliceraldehido-3-fosfato
2) la reducción del NAD+ en NADH y H+.
Reacción 7:
El 1,3-bifosfoglicerato dona uno de sus
grupos fosfato al ADP, lo transforma en
una molécula de ATP y en el proceso se
convierte en 3-fosfoglicerato.
Reacción 8:
El 3-fosfoglicerato se convierte en su
isómero, el 2-fosfoglicerato.
Reacción 9:
El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se
transforma en fosfoenolpiruvato (PEP).
Reacción 10:
PEP de inmediato dona su grupo fosfato al ADP, y se
forma la segunda molécula de ATP.
Al perder su fosfato, PEP se convierte en piruvato, el
producto final de la glucólisis.
Conclusiones:
• La glucólisis es la vía metabólica en donde a partir de glucosa se produce
piruvato.
• La glucólisis es una vía central en el metabolismo.
• La glucólisis consta de 10 reacciones enzimáticas sucesivas.
• En la glucólisis se consumen 2 ATPs y se producen 4 ATPs y 2 NADH por
cada molécula de glucosa.
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  • 1. ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DE CHIMBORAZO FACULTAD DE CIENCIAS PECUARIAS BIOLOGÍA SEMINARIO FINAL CURSO: PRIMERO AGROINDUSTRIA B INTEGRANTES: • PAOLA PAREDES • LIZBETH TOTOY • JAME CHAFLA FECHA DE ENTREGA: 09/08/2021 TEMA: GLUCOLISIS
  • 2. • La glucólisis es una serie de reacciones que extraen energía de la glucosa al romperla en dos moléculas de tres carbonos llamadas piruvato. • La glucólisis es una vía metabólica se encuentra en la gran mayoría de los organismos vivos hoy en día
  • 3. Las funciones de la glucólisis son: • La generación de moléculas de alta energía ATP y NADH como fuente de energía celular • La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs, como parte de la respiración aeróbica.
  • 4. La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales: 1) La fase en que se requiere energía y se divide en 5 reacciones o pasos 2) La fase en que se libera energía y se devide en 5 reacciones o pasos
  • 5. Fase donde se requiere energía Se gastan dos moléculas de ATP para formar un azúcar inestable con dos grupos fosfato, el cual se rompe para formar dos moléculas de tres carbonos que son isómeros entre sí.
  • 6. Reacción 1: Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la glucosa y la transforma en glucosa-6-fosfato.
  • 7. Reacción 2: La glucosa-6-fosfato se convierte en su isómero, la fructosa-6-fosfato.
  • 8. Reacción 3: Un grupo fosfato se transfiere del ATP a la fructosa-6-fosfato y se produce fructosa-1,6-bifosfato.
  • 9. Reacción 4: La fructosa-1,6-bifosfato se rompe para generar dos azúcares de tres carbonos: la dihidroxiacetona fosfato (DHAP) y el gliceraldehído-3-fosfato.
  • 10. Reacción 5: La DHAP se convierte en gliceraldehído-3-fosfato. Ambas moléculas existen en equilibrio
  • 11. Fase en que se libera energía. En la segunda mitad de la glucólisis, los azúcares de tres carbonos formados en la primera mitad del proceso se someten a una serie de transformaciones adicionales para convertirse al final en piruvato.
  • 12. Reacción 6: Aquí se produce dos semirreaciones ocurren simultáneamente: 1) la oxidación del gliceraldehido-3-fosfato 2) la reducción del NAD+ en NADH y H+.
  • 13. Reacción 7: El 1,3-bifosfoglicerato dona uno de sus grupos fosfato al ADP, lo transforma en una molécula de ATP y en el proceso se convierte en 3-fosfoglicerato.
  • 14. Reacción 8: El 3-fosfoglicerato se convierte en su isómero, el 2-fosfoglicerato.
  • 15. Reacción 9: El 2-fosfoglicerato pierde una molécula de agua y se transforma en fosfoenolpiruvato (PEP).
  • 16. Reacción 10: PEP de inmediato dona su grupo fosfato al ADP, y se forma la segunda molécula de ATP. Al perder su fosfato, PEP se convierte en piruvato, el producto final de la glucólisis.
  • 17. Conclusiones: • La glucólisis es la vía metabólica en donde a partir de glucosa se produce piruvato. • La glucólisis es una vía central en el metabolismo. • La glucólisis consta de 10 reacciones enzimáticas sucesivas. • En la glucólisis se consumen 2 ATPs y se producen 4 ATPs y 2 NADH por cada molécula de glucosa.