SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 21
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

 COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES
 PLANTEL ORIENTE
 BIOLOGIA III
 PROFESOR: HUGO OLVERA
 MESA 2:
 NAYELY SANTIAGO TECOTL
 LIMA FUENTES CARLOS MICHEL
 GRUPO: 505
CADENA RESPIRATORIA



Es una serie de transportadores de electrones que
  se encuentran en la membrana plasmática de
bacterias, en la membrana interna mitocondrial o
  en las membranas tilacoidales, que mediante
 reacciones bioquímicas que producen adenosin
                  trifosfato (ATP)
 EL trabajo se inicia con un conjunto de aceptores y un par de
  FAD y de NAD que van a actuar como transportadores de
  hidrógenos hacia los aceptores.
 En primer lugar un FAD conduce a su hidrogeno que contiene un
  electrón hacia los aceptores:
 Después se va a dar el flujo de electrones por el grupo de
  aceptores que van a tomar su energía y al final el hidrogeno lo
  recuperara (después de que el electrón haya fluido por todos los
  electrones)
Gracias a la energía que se genera
alrededor de este grupo de aceptores
de electrones de hidrógenos los ADP
de alrededor aprovechan la energía
generada convirtiéndose en ATP.
GLUCOLISIS

La glucólisis o glicolisis (del griego glycos, azúcar y lysis, ruptura), es la
vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener
energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas
que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato el cual es capaz
de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al
organismo
 Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de dos moléculas de ATP y dos
   moléculas de NADH; el ATP puede ser usado como fuente de energía para realizar
   trabajo metabólico, mientras que el NADH puede tener diferentes destinos. Puede
   usarse como fuente de poder reductor en reacciones anabólicas; si hay oxígeno, puede
   oxidarse en la cadena respiratoria, obteniéndose tres ATPs; si no hay oxígeno, se usa
   para reducir el piruvato a lactato (fermentación láctica), o a CO2 y etanol (fermentación
   alcohólica), sin obtención adicional de energía
 La glucólisis es la forma más rápida de conseguir energía para una célula y, en el
   metabolismo de carbohidratos, generalmente es la primera vía a la cual se recurre. Se
   encuentra estructurada en 10 reacciones enzimáticas que permiten la transformación de
   una molécula de glucosa a dos moléculas de piruvato mediante un proceso catabólico.
 La glucólisis es una de las vías más estudiadas, y generalmente se encuentra dividida en
   dos fases: la primera, de gasto de energía y la segunda fase, de obtención de energía.
 La primera fase consiste en transformar una molécula de glucosa en dos moléculas
  de gliceraldehído (una molécula de baja energía) mediante el uso de 2 ATP. Esto
  permite duplicar los resultados de la segunda fase de obtención energética.
  En la segunda fase, el gliceraldehído se transforma en un compuesto de alta
  energía, cuya hidrólisis genera una molécula de ATP, y como se generaron 2
  moléculas de gliceraldehído, se obtienen en realidad dos moléculas de ATP. Esta
  obtención de energía se logra mediante el acoplamiento de una reacción
  fuertemente exergónica después de una levemente endergónica. Este acoplamiento
  ocurre una vez más en esta fase, generando dos moléculas de piruvato. De esta
  manera, en la segunda fase se obtienen 4 moléculas de ATP.
 Luego de que una molécula de glucosa se transforme en 2 moléculas de piruvato, las
  condiciones del medio en que se encuentre determinarán la vía metabólica a seguir.
 En organismos aeróbicos, el piruvato seguirá oxidándose por la enzima piruvato
  deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, creando intermediarios como NADH y FADH2.
  Estos intermediarios no pueden cruzar la membrana mitocondrial, y por lo tanto,
  utilizan sistemas de intercambio con otros compuestos llamados lanzaderas (en
  inglés, shuttles). Los más conocidos son la lanzadera malato-aspartato y la
  lanzadera glicerol-3-fosfato. Los intermediarios logran entregar sus equivalentes al
  interior de la membrana mitocondrial, y que luego pasarán por la cadena de
  transporte de electrones, que los usará para sintetizar ATP
 De esta manera, se puede obtener hasta 30 moles de ATP a partir de 1 mol de glucosa
   como ganancia neta.
 Sin embargo, cuando las células no posean mitocondrias (ej: eritrocito) o cuando
   requieran de grandes cantidades de ATP (ej.: el músculo al ejercitarse), el piruvato sufre
   fermentación que permite obtener 2 moles de ATPpor cada mol de glucosa, por lo que
   esta vía es poco eficiente respecto a la fase aeróbica de la glucólisis
Fermentación láctica.

   La fermentación es un proceso catabólico de
  oxidación incompleta, totalmente anaeróbico,
siendo el producto final un compuesto orgánico.
   Las funciones de la glucólisis son:
   La generación de moléculas de alta energía (ATP y NADH) como fuente de energía celular en
    procesos de respiración aeróbica (presencia de oxígeno) y fermentación (ausencia de oxígeno).
   La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs, como parte de la respiración aeróbica.
   La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos
    celulares   .
 El acido pirúvico se reconvierte en acido láctico: para esto
  tenemos la molécula dividida en dos de esta forma: dos carbonos y
  un hidrógeno, detrás de ellos vemos aun nad que contiene un
  hidrogeno para cada grupo de carbonos.
 Cada nad soltara a su hidrogeno que se unirá al grupo de
  carbonos formando EL ACIDO LACTICO .
 Y como acido láctico ya se puede desechar:
El ciclo de krebs

Consiste en una serie cíclica de reacciones
enzimáticas en las cuales el acido cítrico es uno de
los componentes intermedios clave.
 El acetil- coA entra en una serie de reacciones conocida
  como el ciclo de acido cítrico, en el cual se completa la
  degradación de la glucosa.
 1) el acetil-coA se une a un compuesto de cuatro carbonos
  (acido oxaloacetico) para formar un compuesto de seis
  carbonos (acido cítrico)
2-4 en estas reacciones, el acido cítrico vuelve a convertirse en
acido oxaloacetico y el ciclo comienza de nuevo. (la molécula
de glucosa se degrada completamente una vez las dos moléculas
de acido piruvico entran a las reacciones del ciclo de acido
cítrico.
El ciclo de acido cítrico puede degradar otras sustancias que no sean acetil-coA. Algunas
de las sustancias que se producen en la degradación de los lípidos y las proteínas pueden
entrar a las reacciones del ciclo de acido cítrico en diferentes puntos.
A medida que estas reacciones se siguen degradando en el ciclo, se obtiene energía.
La cadena de transporte de electrones produce 32 moléculas de ATP por cada molécula
de glucosa que degrada.
 La ganancia neta de ATP producido de glucolisis es de 2 ATP
  y de 2 ATP mas que se producen en el ciclo de acido cítrico.
 Hay una ganancia neta de 36 ATP por cada molécula de
  glucosa que se degrada en bióxido de carbono.

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Bioenergetica Y Metabolismo 1
Bioenergetica Y Metabolismo 1Bioenergetica Y Metabolismo 1
Bioenergetica Y Metabolismo 1Farmacia
 
4. cadena transportadora de electrones
4. cadena transportadora de electrones4. cadena transportadora de electrones
4. cadena transportadora de electronescastronaileth_31
 
Membrana celular y transporte
Membrana celular y transporteMembrana celular y transporte
Membrana celular y transporte1125Lu
 
Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS (CICLO DE KREBS).
Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS  (CICLO DE KREBS).Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS  (CICLO DE KREBS).
Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS (CICLO DE KREBS).Vanessa Salazar
 
Digestion de lipidos
Digestion de lipidosDigestion de lipidos
Digestion de lipidosMartin Medina
 
Unidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULA
Unidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULAUnidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULA
Unidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULAAlejandro J Gamboa V
 
Diapositivas de macromoleculas
Diapositivas de macromoleculasDiapositivas de macromoleculas
Diapositivas de macromoleculasIsela Moreno
 
componentes orgánicos e inorgánicos de la célula
componentes orgánicos e inorgánicos de la célulacomponentes orgánicos e inorgánicos de la célula
componentes orgánicos e inorgánicos de la célulaJocelyn Toledo Cordero
 
Membrana plasmática
Membrana plasmáticaMembrana plasmática
Membrana plasmáticaCarlos Mohr
 
Biosintesis De Los Acidos Grasos2
Biosintesis De Los Acidos Grasos2Biosintesis De Los Acidos Grasos2
Biosintesis De Los Acidos Grasos2guestc7ab21
 
Rutas del metabolismo carbohidratos
Rutas del metabolismo carbohidratosRutas del metabolismo carbohidratos
Rutas del metabolismo carbohidratosEvelin Rojas
 
Las biomoléculas orgánicas
Las biomoléculas orgánicasLas biomoléculas orgánicas
Las biomoléculas orgánicasadapebi
 

La actualidad más candente (20)

Cuestionario guía metabolismo de lípidos
Cuestionario guía metabolismo de lípidosCuestionario guía metabolismo de lípidos
Cuestionario guía metabolismo de lípidos
 
Bioenergetica Y Metabolismo 1
Bioenergetica Y Metabolismo 1Bioenergetica Y Metabolismo 1
Bioenergetica Y Metabolismo 1
 
Lipidos
LipidosLipidos
Lipidos
 
4. cadena transportadora de electrones
4. cadena transportadora de electrones4. cadena transportadora de electrones
4. cadena transportadora de electrones
 
Estructura y función celular
Estructura y función celularEstructura y función celular
Estructura y función celular
 
Membrana celular y transporte
Membrana celular y transporteMembrana celular y transporte
Membrana celular y transporte
 
Lípidos
LípidosLípidos
Lípidos
 
Carbohidratos
Carbohidratos Carbohidratos
Carbohidratos
 
Estructura de-las-proteinas
Estructura de-las-proteinasEstructura de-las-proteinas
Estructura de-las-proteinas
 
Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS (CICLO DE KREBS).
Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS  (CICLO DE KREBS).Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS  (CICLO DE KREBS).
Tema 3: CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS (CICLO DE KREBS).
 
Digestion de lipidos
Digestion de lipidosDigestion de lipidos
Digestion de lipidos
 
LIPIDOS NO SAPONIFICABLES
LIPIDOS NO SAPONIFICABLESLIPIDOS NO SAPONIFICABLES
LIPIDOS NO SAPONIFICABLES
 
Unidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULA
Unidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULAUnidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULA
Unidad I COMPOSICION QUÍMICA DE LA CELULA
 
Clase04 lipidos
Clase04   lipidosClase04   lipidos
Clase04 lipidos
 
Diapositivas de macromoleculas
Diapositivas de macromoleculasDiapositivas de macromoleculas
Diapositivas de macromoleculas
 
componentes orgánicos e inorgánicos de la célula
componentes orgánicos e inorgánicos de la célulacomponentes orgánicos e inorgánicos de la célula
componentes orgánicos e inorgánicos de la célula
 
Membrana plasmática
Membrana plasmáticaMembrana plasmática
Membrana plasmática
 
Biosintesis De Los Acidos Grasos2
Biosintesis De Los Acidos Grasos2Biosintesis De Los Acidos Grasos2
Biosintesis De Los Acidos Grasos2
 
Rutas del metabolismo carbohidratos
Rutas del metabolismo carbohidratosRutas del metabolismo carbohidratos
Rutas del metabolismo carbohidratos
 
Las biomoléculas orgánicas
Las biomoléculas orgánicasLas biomoléculas orgánicas
Las biomoléculas orgánicas
 

Similar a Glucolisis y ciclo de krebs

Similar a Glucolisis y ciclo de krebs (20)

Trabajo de biolo14
Trabajo de biolo14Trabajo de biolo14
Trabajo de biolo14
 
Presentación catabolismo
Presentación catabolismoPresentación catabolismo
Presentación catabolismo
 
Respiracion celular - 2.ppt
Respiracion celular - 2.pptRespiracion celular - 2.ppt
Respiracion celular - 2.ppt
 
Respiracion celular
Respiracion celularRespiracion celular
Respiracion celular
 
00020909
0002090900020909
00020909
 
Respiración celular
Respiración celularRespiración celular
Respiración celular
 
Unidad 3 Respiración aerobica y mitocondrias.pptx
Unidad 3 Respiración aerobica y mitocondrias.pptxUnidad 3 Respiración aerobica y mitocondrias.pptx
Unidad 3 Respiración aerobica y mitocondrias.pptx
 
Presentación Tema 13 Catabolismo.pdf
Presentación Tema 13 Catabolismo.pdfPresentación Tema 13 Catabolismo.pdf
Presentación Tema 13 Catabolismo.pdf
 
Clase 6 glicolisis_y_respiracion_celular
Clase 6 glicolisis_y_respiracion_celularClase 6 glicolisis_y_respiracion_celular
Clase 6 glicolisis_y_respiracion_celular
 
RESPIRACIÓN CELULAR JUAN SEBASTIAN SILVA FREIRE.pptx
RESPIRACIÓN CELULAR JUAN SEBASTIAN SILVA FREIRE.pptxRESPIRACIÓN CELULAR JUAN SEBASTIAN SILVA FREIRE.pptx
RESPIRACIÓN CELULAR JUAN SEBASTIAN SILVA FREIRE.pptx
 
Catabolismo
CatabolismoCatabolismo
Catabolismo
 
Rosasilva bcelular actividadespecial_1
Rosasilva bcelular actividadespecial_1Rosasilva bcelular actividadespecial_1
Rosasilva bcelular actividadespecial_1
 
English Phonology
English PhonologyEnglish Phonology
English Phonology
 
Bioquimica
BioquimicaBioquimica
Bioquimica
 
Catabolismo
CatabolismoCatabolismo
Catabolismo
 
Procesos de metabolismo de carbohidratos bioquimica
Procesos de metabolismo de carbohidratos bioquimicaProcesos de metabolismo de carbohidratos bioquimica
Procesos de metabolismo de carbohidratos bioquimica
 
3.3 Fuente de energía para las células PRISCILA.pptx
3.3 Fuente de energía para las células PRISCILA.pptx3.3 Fuente de energía para las células PRISCILA.pptx
3.3 Fuente de energía para las células PRISCILA.pptx
 
Respiración
RespiraciónRespiración
Respiración
 
Catabolismo
CatabolismoCatabolismo
Catabolismo
 
Clase 9
Clase 9Clase 9
Clase 9
 

Más de nayelysantiago

Ecoturismo slideshare parte 2
Ecoturismo slideshare parte 2Ecoturismo slideshare parte 2
Ecoturismo slideshare parte 2nayelysantiago
 
Actividades de ecoturismo slideshare parte 1
Actividades de ecoturismo slideshare parte 1Actividades de ecoturismo slideshare parte 1
Actividades de ecoturismo slideshare parte 1nayelysantiago
 
Rally1 120411225351-phpapp01
Rally1 120411225351-phpapp01Rally1 120411225351-phpapp01
Rally1 120411225351-phpapp01nayelysantiago
 
Erasgeologicas 120229191725-phpapp02
Erasgeologicas 120229191725-phpapp02Erasgeologicas 120229191725-phpapp02
Erasgeologicas 120229191725-phpapp02nayelysantiago
 
México un país megadiverso pwr
México un país megadiverso pwrMéxico un país megadiverso pwr
México un país megadiverso pwrnayelysantiago
 

Más de nayelysantiago (9)

Ecoturismo slideshare parte 2
Ecoturismo slideshare parte 2Ecoturismo slideshare parte 2
Ecoturismo slideshare parte 2
 
Actividades de ecoturismo slideshare parte 1
Actividades de ecoturismo slideshare parte 1Actividades de ecoturismo slideshare parte 1
Actividades de ecoturismo slideshare parte 1
 
Seleccionnatural
Seleccionnatural Seleccionnatural
Seleccionnatural
 
Rally1 120411225351-phpapp01
Rally1 120411225351-phpapp01Rally1 120411225351-phpapp01
Rally1 120411225351-phpapp01
 
Erasgeologicas 120229191725-phpapp02
Erasgeologicas 120229191725-phpapp02Erasgeologicas 120229191725-phpapp02
Erasgeologicas 120229191725-phpapp02
 
México un país megadiverso pwr
México un país megadiverso pwrMéxico un país megadiverso pwr
México un país megadiverso pwr
 
OBTENCIÓN DEL DNA
OBTENCIÓN DEL DNA OBTENCIÓN DEL DNA
OBTENCIÓN DEL DNA
 
Flujo genético
Flujo genéticoFlujo genético
Flujo genético
 
Fotosintesis
FotosintesisFotosintesis
Fotosintesis
 

Último

DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADOJosé Luis Palma
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSjlorentemartos
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIACarlos Campaña Montenegro
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptELENA GALLARDO PAÚLS
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCCesarFernandez937857
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Carlos Muñoz
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosCesarFernandez937857
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteRaquel Martín Contreras
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMarjorie Burga
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Lourdes Feria
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfMaryRotonda1
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfAngélica Soledad Vega Ramírez
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...JAVIER SOLIS NOYOLA
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdfBaker Publishing Company
 
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfResolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfDemetrio Ccesa Rayme
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadAlejandrino Halire Ccahuana
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleJonathanCovena1
 
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxGLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxAleParedes11
 

Último (20)

DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADODECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
DECÁGOLO DEL GENERAL ELOY ALFARO DELGADO
 
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOSTEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
TEMA 13 ESPAÑA EN DEMOCRACIA:DISTINTOS GOBIERNOS
 
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIARAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
RAIZ CUADRADA Y CUBICA PARA NIÑOS DE PRIMARIA
 
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.pptDE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
DE LAS OLIMPIADAS GRIEGAS A LAS DEL MUNDO MODERNO.ppt
 
Identificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PCIdentificación de componentes Hardware del PC
Identificación de componentes Hardware del PC
 
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
Plan Refuerzo Escolar 2024 para estudiantes con necesidades de Aprendizaje en...
 
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos BásicosInformatica Generalidades - Conceptos Básicos
Informatica Generalidades - Conceptos Básicos
 
Historia y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arteHistoria y técnica del collage en el arte
Historia y técnica del collage en el arte
 
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grandeMAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
MAYO 1 PROYECTO día de la madre el amor más grande
 
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
Caja de herramientas de inteligencia artificial para la academia y la investi...
 
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdfManual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
Manual - ABAS II completo 263 hojas .pdf
 
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdfSELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y MUESTREO EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.pdf
 
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
ACERTIJO DE LA BANDERA OLÍMPICA CON ECUACIONES DE LA CIRCUNFERENCIA. Por JAVI...
 
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
2024 - Expo Visibles - Visibilidad Lesbica.pdf
 
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza MultigradoPresentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
Presentacion Metodología de Enseñanza Multigrado
 
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdfResolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
Resolucion de Problemas en Educacion Inicial 5 años ED-2024 Ccesa007.pdf
 
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdadLecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
Lecciones 04 Esc. Sabática. Defendamos la verdad
 
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia GeneralRepaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
Repaso Pruebas CRECE PR 2024. Ciencia General
 
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo SostenibleIntroducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
Introducción:Los objetivos de Desarrollo Sostenible
 
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docxGLOSAS  Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
GLOSAS Y PALABRAS ACTO 2 DE ABRIL 2024.docx
 

Glucolisis y ciclo de krebs

  • 1. UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO  COLEGIO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES  PLANTEL ORIENTE  BIOLOGIA III  PROFESOR: HUGO OLVERA  MESA 2:  NAYELY SANTIAGO TECOTL  LIMA FUENTES CARLOS MICHEL  GRUPO: 505
  • 2. CADENA RESPIRATORIA Es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana plasmática de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoidales, que mediante reacciones bioquímicas que producen adenosin trifosfato (ATP)
  • 3.  EL trabajo se inicia con un conjunto de aceptores y un par de FAD y de NAD que van a actuar como transportadores de hidrógenos hacia los aceptores.  En primer lugar un FAD conduce a su hidrogeno que contiene un electrón hacia los aceptores:
  • 4.  Después se va a dar el flujo de electrones por el grupo de aceptores que van a tomar su energía y al final el hidrogeno lo recuperara (después de que el electrón haya fluido por todos los electrones)
  • 5. Gracias a la energía que se genera alrededor de este grupo de aceptores de electrones de hidrógenos los ADP de alrededor aprovechan la energía generada convirtiéndose en ATP.
  • 6. GLUCOLISIS La glucólisis o glicolisis (del griego glycos, azúcar y lysis, ruptura), es la vía metabólica encargada de oxidar la glucosa con la finalidad de obtener energía para la célula. Consiste en 10 reacciones enzimáticas consecutivas que convierten a la glucosa en dos moléculas de piruvato el cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo
  • 7.  Durante la glucólisis se obtiene un rendimiento neto de dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH; el ATP puede ser usado como fuente de energía para realizar trabajo metabólico, mientras que el NADH puede tener diferentes destinos. Puede usarse como fuente de poder reductor en reacciones anabólicas; si hay oxígeno, puede oxidarse en la cadena respiratoria, obteniéndose tres ATPs; si no hay oxígeno, se usa para reducir el piruvato a lactato (fermentación láctica), o a CO2 y etanol (fermentación alcohólica), sin obtención adicional de energía
  • 8.  La glucólisis es la forma más rápida de conseguir energía para una célula y, en el metabolismo de carbohidratos, generalmente es la primera vía a la cual se recurre. Se encuentra estructurada en 10 reacciones enzimáticas que permiten la transformación de una molécula de glucosa a dos moléculas de piruvato mediante un proceso catabólico.  La glucólisis es una de las vías más estudiadas, y generalmente se encuentra dividida en dos fases: la primera, de gasto de energía y la segunda fase, de obtención de energía.
  • 9.  La primera fase consiste en transformar una molécula de glucosa en dos moléculas de gliceraldehído (una molécula de baja energía) mediante el uso de 2 ATP. Esto permite duplicar los resultados de la segunda fase de obtención energética. En la segunda fase, el gliceraldehído se transforma en un compuesto de alta energía, cuya hidrólisis genera una molécula de ATP, y como se generaron 2 moléculas de gliceraldehído, se obtienen en realidad dos moléculas de ATP. Esta obtención de energía se logra mediante el acoplamiento de una reacción fuertemente exergónica después de una levemente endergónica. Este acoplamiento ocurre una vez más en esta fase, generando dos moléculas de piruvato. De esta manera, en la segunda fase se obtienen 4 moléculas de ATP.
  • 10.  Luego de que una molécula de glucosa se transforme en 2 moléculas de piruvato, las condiciones del medio en que se encuentre determinarán la vía metabólica a seguir.  En organismos aeróbicos, el piruvato seguirá oxidándose por la enzima piruvato deshidrogenasa y el ciclo de Krebs, creando intermediarios como NADH y FADH2. Estos intermediarios no pueden cruzar la membrana mitocondrial, y por lo tanto, utilizan sistemas de intercambio con otros compuestos llamados lanzaderas (en inglés, shuttles). Los más conocidos son la lanzadera malato-aspartato y la lanzadera glicerol-3-fosfato. Los intermediarios logran entregar sus equivalentes al interior de la membrana mitocondrial, y que luego pasarán por la cadena de transporte de electrones, que los usará para sintetizar ATP
  • 11.  De esta manera, se puede obtener hasta 30 moles de ATP a partir de 1 mol de glucosa como ganancia neta.  Sin embargo, cuando las células no posean mitocondrias (ej: eritrocito) o cuando requieran de grandes cantidades de ATP (ej.: el músculo al ejercitarse), el piruvato sufre fermentación que permite obtener 2 moles de ATPpor cada mol de glucosa, por lo que esta vía es poco eficiente respecto a la fase aeróbica de la glucólisis
  • 12. Fermentación láctica. La fermentación es un proceso catabólico de oxidación incompleta, totalmente anaeróbico, siendo el producto final un compuesto orgánico.
  • 13. Las funciones de la glucólisis son:  La generación de moléculas de alta energía (ATP y NADH) como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica (presencia de oxígeno) y fermentación (ausencia de oxígeno).  La generación de piruvato que pasará al ciclo de Krebs, como parte de la respiración aeróbica.  La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser utilizados en otros procesos celulares .
  • 14.  El acido pirúvico se reconvierte en acido láctico: para esto tenemos la molécula dividida en dos de esta forma: dos carbonos y un hidrógeno, detrás de ellos vemos aun nad que contiene un hidrogeno para cada grupo de carbonos.
  • 15.  Cada nad soltara a su hidrogeno que se unirá al grupo de carbonos formando EL ACIDO LACTICO .
  • 16.  Y como acido láctico ya se puede desechar:
  • 17. El ciclo de krebs Consiste en una serie cíclica de reacciones enzimáticas en las cuales el acido cítrico es uno de los componentes intermedios clave.
  • 18.  El acetil- coA entra en una serie de reacciones conocida como el ciclo de acido cítrico, en el cual se completa la degradación de la glucosa.  1) el acetil-coA se une a un compuesto de cuatro carbonos (acido oxaloacetico) para formar un compuesto de seis carbonos (acido cítrico)
  • 19. 2-4 en estas reacciones, el acido cítrico vuelve a convertirse en acido oxaloacetico y el ciclo comienza de nuevo. (la molécula de glucosa se degrada completamente una vez las dos moléculas de acido piruvico entran a las reacciones del ciclo de acido cítrico.
  • 20. El ciclo de acido cítrico puede degradar otras sustancias que no sean acetil-coA. Algunas de las sustancias que se producen en la degradación de los lípidos y las proteínas pueden entrar a las reacciones del ciclo de acido cítrico en diferentes puntos. A medida que estas reacciones se siguen degradando en el ciclo, se obtiene energía. La cadena de transporte de electrones produce 32 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que degrada.
  • 21.  La ganancia neta de ATP producido de glucolisis es de 2 ATP y de 2 ATP mas que se producen en el ciclo de acido cítrico.  Hay una ganancia neta de 36 ATP por cada molécula de glucosa que se degrada en bióxido de carbono.