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REACCIONES
QUÍMICAS EN EL
CUERPOHUMANO
Proceso esencial en los
aeróbicos, incluyendo
organismos
plantas,
animales y muchos microorganismos
Las etapas trabajan en conjunto para
producir la mayor cantidad de ATP
Ciclo de Krebs (Ciclo
del ácido cítrico)
Respiración celular aeróbica
Glucolisis
Oxidación de
piruvatos
Fosforilación
oxidativa
GLUCOLISIS
Glucosa
Glucosa -
6 - fosfato
Fructuosa-
6 - fosfato
Fructuosa-
1, 6 - fosfato
DHAP
Glicerolaldehí
do - 3 - fosfato
AT P ADP AT P ADP
La glucólisis ocurre en el
citosol de una célula y se
puede dividir en dos fases
principales:
1
° f ase ; Gast o de ener gía
Se requiere energía en forma de ATP para activar la
glucosa y convertirla en fructosa-1,6-bisfosfato
1,3 -
bifosfoglicerato
Piruvato
Se elimina el grupo carboxilo del
piruvato y se libera como molécula de
dióxido de carbono
OXIDACION DE PIRUVATOS
2° f ase : OBTENCIÓN DE ENERGÍA
Glicerolaldehí
do - 3 - fosfato
3 -fosfoglicerato 2- fosfoglicerato Fosfoenolpir
uvato (PEP)
NAD+ NADH+
+P H+
ADP ADP ATP
ATP
H2O
Se produce ATP y NADH a medida que los productos intermedios de la glucólisis se
descomponen y se oxidan. Estos productos energéticos, como el NADH y el ATP
DESCARBOXILACIÓN FORMACIÓN DE ACETIL-Coa
La molécula de dos carbonos se oxida,
los electrones que se pierden en la
oxidación son captados por NAD+ se
forma NADH
La molécula de dos carbonos
oxidada e une a la coenzima A
(CoA). Cuya función aquí es
transportar el grupo acetilo hacia
el ciclo del ácido cítrico.
ruta metabólica
donde ocurre
reacciones químicas,
que forman parte de
la respiración celular
Las reacciones del ciclo de krebs
Acetil-CoA +3 NAD+ +FAD +GDP +Pi +2 H2O →
CoA-SH +3 (NADH +H+)+FADH2 +GTP +2 CO2
Se puede observar que los dos
carbonos del acetil-CoA son oxidados a
CO2 y la energía que tiene es liberada
y se convierte en energía química
Importancia
A través del ciclo de Krebs
obtenemos la energía de
las moléculas de los
alimentos orgánicos.
CICLO DE KREBS
balance
Es la última etapa de la
respiración celular y es donde se
genera la mayor parte de ATP.
Este proceso ocurre en la
mitocondria.
FOSFORILACIÓN OXIDATIVA
Consiste en dos partes principales:
Cadena de transporte de electrones
Quimiosmosis
NADH +3 ADP +3 Pi +1
/2 O2 → NAD++3 ATP +H2O
FADH2 +2 ADP +2 Pi +1
/2 O2 → FAD++2 ATP +H2O
Ecuación
general
Cadena de transporte
de electrones
Quimiosmosis
Durante este proceso, los
electrones generados a partir del
NADH y el FADH2, son transferidos
a través de los complejos de la
cadena de transporte de
electrones.
En esta etapa, los protones que
se han acumulado en el espacio
intermembrana durante el
transporte de electrones buscan
regresar a la matriz mitocondrial.
01
02
03
COAGULACIÓN SANGUÍNEA EN ELCUERPO HUM ANO
HEMOSTASIA
Es la facultad del organismo para mantener la
sangre en los vasos sanguíneos en el momento
en que ocurre alguna lesión.
TRANSPORTE DE NUTRIENTES Y OXÍGENO
La coagulación sanguínea ayuda a mantener la
integridad de los vasos sanguíneos, lo que
asegura un flujo sanguíneo eficiente. Esto es
crucial para el transporte de nutrientes.
REGULACIÓN DE LA PRESION ARTERIAL
Cuando se produce una lesión en los vasos
sanguíneos, el sistema de coagulación ayuda a
reducir la perdida de sangre y a mantener una
presión arterial adecuada.
Form ación del coág ulo
Herida
Constricción de los
vasos sanguíneos
Tapón de
plaquetas
Coágulo de
fibrina
Reacciones Químicas en el cuerpo humano.pptx
M E C A N I S M O D E L A
C O A G U L A C I Ó N S A N G U Í N E A
Eventos físicos
Eventos químicos
E
v
e
n
to
sfís
ic
o
s
Vaso Lesionado.
Se agLutinan Las
pLaquetas.
Aparece Lafibrina.
Se forma eLcoáguLo de
fibrina.
Sucede Laretracción deL
coáguLo
EVENTOS QUIMICOS
Una compleja cascada de reacciones químicas,que implica más de 12
factores de coagulación sanguínea.
Se desencadena como respuesta a la rotura del vaso o a daño de la propia
sangre.
El resultado es la formación de un complejo de sustancias activadas:
ACTIVADOR DE PROTROMBINA.
El activador de protrombina cataliza la
conversión de la protrombina en trombina.
La trombina actúa como enzima para
convertir el fibrinógeno en hilos de fibrina,
que atrapan plaquetas, eritrocitos y plasma,
para formar el coágulo.
1
2
3
El Fósforo se encuentra en
una cantidad mayor al 93
% en forma de fosfato
-2
+1 +1
-3 -4 +1
-1
+1 +4 -2
+4 -2 -3 +1 -1
LA ORINA
La orina contiene cantidades significantes de
macronutrientes que requieren las plantas
como el Nitrógeno y el Fósforo.
El Nitrógeno está
predominantemente en forma
de urea CO(NH2)2.
La urea se hidroliza rápidamente en
amoníaco y bicarbonato según la ecuación :
Red. 1 e-
En la orina también hay
otros elementos como
pueden ser el Magnesio,
Calcio o el Sodio.
Lafiltración delaorinaesun proceso fundamental que
ocurre en los riñones para eliminar los desechosy mantener
el equilibriodelíquidosy electrolitosen el cuerpo.
PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ORINA
Filtración glomerular:
La filtración glomerular es el primer paso en la formación de la
orina. En los glomérulos renales, las sustancias presentes en la
sangre, como agua, sales minerales, glucosa, urea y otros
productos de desecho, se filtran a través de las paredes
capilares hacialos espaciosdefiltración en los riñones.
Tasadefiltración: 125mL/ min <> 180L/ día
Reabsorción tubular:
Retorno de gran parte del filtrado al torrente
sanguíneo, como el agua, la glucosa, aminoácidos,
vitaminas, urea y los iones de sodio, potasio, calcio,
cloro, bicarbonato, etc.
FORM ACIÓN DELORINA
Es el proceso por el cual algunas sustancias, como los
iones de hidrógeno (H+) y otros productos de desecho,
se eliminan activamente desde la sangre hacia los
túbulos renales. Esto ayuda a regular el pHde la sangre
y eliminar sustanciasno deseadasdel cuerpo.
Secreción tubular:
ÁCIDO ÚRICO CREATININA PROTONES IONAMONIO UREA
H
+
La orina tiene un alto contenido en macronutrientes, es por ello que
existen varias vías de valorización para este residuo como, fertilizante de
forma directa, ya que no requiere una técnica avanzada solo un control
de pH y añadir los compuestos requeridos.
Reacción de hidrólisis en la orina
La orina se hidroliza a medida que pasa el tiempo. La reacción por la
que la urea pasa a amoníaco se denomina ureálisis y es un paso muy
importante y necesario para la precipitación de estruvita.
LA ORINA
En esta ecuación los grupos amino se hidrolizan en dos etapas
en serie para acabar formando amoníaco y dióxido de carbono.
Una vez el amoníaco esté formado en contacto con agua puede
transformarse en amonio y en hidróxido de amonio.
La reacción es reversible por lo que la cantidad de amoníaco
significa que tienes la misma cantidad de amonio o hidróxido
de amonio en presencia de agua.
La estruvita reacciona con amonio por lo que es importante
conocer esto
GRACIAS

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  • 2. Proceso esencial en los aeróbicos, incluyendo organismos plantas, animales y muchos microorganismos Las etapas trabajan en conjunto para producir la mayor cantidad de ATP Ciclo de Krebs (Ciclo del ácido cítrico) Respiración celular aeróbica Glucolisis Oxidación de piruvatos Fosforilación oxidativa
  • 3. GLUCOLISIS Glucosa Glucosa - 6 - fosfato Fructuosa- 6 - fosfato Fructuosa- 1, 6 - fosfato DHAP Glicerolaldehí do - 3 - fosfato AT P ADP AT P ADP La glucólisis ocurre en el citosol de una célula y se puede dividir en dos fases principales: 1 ° f ase ; Gast o de ener gía Se requiere energía en forma de ATP para activar la glucosa y convertirla en fructosa-1,6-bisfosfato
  • 4. 1,3 - bifosfoglicerato Piruvato Se elimina el grupo carboxilo del piruvato y se libera como molécula de dióxido de carbono OXIDACION DE PIRUVATOS 2° f ase : OBTENCIÓN DE ENERGÍA Glicerolaldehí do - 3 - fosfato 3 -fosfoglicerato 2- fosfoglicerato Fosfoenolpir uvato (PEP) NAD+ NADH+ +P H+ ADP ADP ATP ATP H2O Se produce ATP y NADH a medida que los productos intermedios de la glucólisis se descomponen y se oxidan. Estos productos energéticos, como el NADH y el ATP DESCARBOXILACIÓN FORMACIÓN DE ACETIL-Coa La molécula de dos carbonos se oxida, los electrones que se pierden en la oxidación son captados por NAD+ se forma NADH La molécula de dos carbonos oxidada e une a la coenzima A (CoA). Cuya función aquí es transportar el grupo acetilo hacia el ciclo del ácido cítrico.
  • 5. ruta metabólica donde ocurre reacciones químicas, que forman parte de la respiración celular Las reacciones del ciclo de krebs Acetil-CoA +3 NAD+ +FAD +GDP +Pi +2 H2O → CoA-SH +3 (NADH +H+)+FADH2 +GTP +2 CO2 Se puede observar que los dos carbonos del acetil-CoA son oxidados a CO2 y la energía que tiene es liberada y se convierte en energía química Importancia A través del ciclo de Krebs obtenemos la energía de las moléculas de los alimentos orgánicos. CICLO DE KREBS balance
  • 6. Es la última etapa de la respiración celular y es donde se genera la mayor parte de ATP. Este proceso ocurre en la mitocondria. FOSFORILACIÓN OXIDATIVA Consiste en dos partes principales: Cadena de transporte de electrones Quimiosmosis NADH +3 ADP +3 Pi +1 /2 O2 → NAD++3 ATP +H2O FADH2 +2 ADP +2 Pi +1 /2 O2 → FAD++2 ATP +H2O Ecuación general
  • 7. Cadena de transporte de electrones Quimiosmosis Durante este proceso, los electrones generados a partir del NADH y el FADH2, son transferidos a través de los complejos de la cadena de transporte de electrones. En esta etapa, los protones que se han acumulado en el espacio intermembrana durante el transporte de electrones buscan regresar a la matriz mitocondrial.
  • 8. 01 02 03 COAGULACIÓN SANGUÍNEA EN ELCUERPO HUM ANO HEMOSTASIA Es la facultad del organismo para mantener la sangre en los vasos sanguíneos en el momento en que ocurre alguna lesión. TRANSPORTE DE NUTRIENTES Y OXÍGENO La coagulación sanguínea ayuda a mantener la integridad de los vasos sanguíneos, lo que asegura un flujo sanguíneo eficiente. Esto es crucial para el transporte de nutrientes. REGULACIÓN DE LA PRESION ARTERIAL Cuando se produce una lesión en los vasos sanguíneos, el sistema de coagulación ayuda a reducir la perdida de sangre y a mantener una presión arterial adecuada.
  • 9. Form ación del coág ulo Herida Constricción de los vasos sanguíneos Tapón de plaquetas Coágulo de fibrina
  • 11. M E C A N I S M O D E L A C O A G U L A C I Ó N S A N G U Í N E A Eventos físicos Eventos químicos
  • 12. E v e n to sfís ic o s Vaso Lesionado. Se agLutinan Las pLaquetas. Aparece Lafibrina. Se forma eLcoáguLo de fibrina. Sucede Laretracción deL coáguLo
  • 13. EVENTOS QUIMICOS Una compleja cascada de reacciones químicas,que implica más de 12 factores de coagulación sanguínea. Se desencadena como respuesta a la rotura del vaso o a daño de la propia sangre. El resultado es la formación de un complejo de sustancias activadas: ACTIVADOR DE PROTROMBINA. El activador de protrombina cataliza la conversión de la protrombina en trombina. La trombina actúa como enzima para convertir el fibrinógeno en hilos de fibrina, que atrapan plaquetas, eritrocitos y plasma, para formar el coágulo. 1 2 3
  • 14. El Fósforo se encuentra en una cantidad mayor al 93 % en forma de fosfato -2 +1 +1 -3 -4 +1 -1 +1 +4 -2 +4 -2 -3 +1 -1 LA ORINA La orina contiene cantidades significantes de macronutrientes que requieren las plantas como el Nitrógeno y el Fósforo. El Nitrógeno está predominantemente en forma de urea CO(NH2)2. La urea se hidroliza rápidamente en amoníaco y bicarbonato según la ecuación : Red. 1 e- En la orina también hay otros elementos como pueden ser el Magnesio, Calcio o el Sodio.
  • 15. Lafiltración delaorinaesun proceso fundamental que ocurre en los riñones para eliminar los desechosy mantener el equilibriodelíquidosy electrolitosen el cuerpo. PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA ORINA Filtración glomerular: La filtración glomerular es el primer paso en la formación de la orina. En los glomérulos renales, las sustancias presentes en la sangre, como agua, sales minerales, glucosa, urea y otros productos de desecho, se filtran a través de las paredes capilares hacialos espaciosdefiltración en los riñones. Tasadefiltración: 125mL/ min <> 180L/ día Reabsorción tubular: Retorno de gran parte del filtrado al torrente sanguíneo, como el agua, la glucosa, aminoácidos, vitaminas, urea y los iones de sodio, potasio, calcio, cloro, bicarbonato, etc. FORM ACIÓN DELORINA
  • 16. Es el proceso por el cual algunas sustancias, como los iones de hidrógeno (H+) y otros productos de desecho, se eliminan activamente desde la sangre hacia los túbulos renales. Esto ayuda a regular el pHde la sangre y eliminar sustanciasno deseadasdel cuerpo. Secreción tubular: ÁCIDO ÚRICO CREATININA PROTONES IONAMONIO UREA H + La orina tiene un alto contenido en macronutrientes, es por ello que existen varias vías de valorización para este residuo como, fertilizante de forma directa, ya que no requiere una técnica avanzada solo un control de pH y añadir los compuestos requeridos.
  • 17. Reacción de hidrólisis en la orina La orina se hidroliza a medida que pasa el tiempo. La reacción por la que la urea pasa a amoníaco se denomina ureálisis y es un paso muy importante y necesario para la precipitación de estruvita. LA ORINA En esta ecuación los grupos amino se hidrolizan en dos etapas en serie para acabar formando amoníaco y dióxido de carbono. Una vez el amoníaco esté formado en contacto con agua puede transformarse en amonio y en hidróxido de amonio. La reacción es reversible por lo que la cantidad de amoníaco significa que tienes la misma cantidad de amonio o hidróxido de amonio en presencia de agua. La estruvita reacciona con amonio por lo que es importante conocer esto