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CICLO DE KREBS Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA Liceo Coeducacional La Igualdad Tercero Medio Diferenciado Práctica Profesional 2011-Víctor Zárate Tribiño

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Page 1: CICLO DE KREBS Y FOSFORILACIÓN OXIDATIVA · 3.- Ciclo de Krebs Hans Adolf Krebs (1900-1981) es un bioquímico alemán, ganador del Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año

CICLO DE KREBS Y

FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

Liceo Coeducacional La Igualdad

Tercero Medio Diferenciado

Práctica Profesional 2011-Víctor Zárate Tribiño

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1.- Un poco de historia evolutiva

• “La sobrevivencia dependía de la habilidad

para acumular reservas de energía o más de

la que la Glucolisis podía ofrecer al

convertir una molécula de Glucosa en

piruvato.”

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2.- Problema central de la Glucolisis

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3.- Descarboxilación Oxidativa

• Es necesario preparar al piruvato para

entrar al Ciclo de Krebs.

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Piruvato Coenzima A

AcetilCo- A

2 electrones

Átomo Hidrogeno

CO2

NAD+

NADH

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3.- Ciclo de Krebs

Hans Adolf Krebs (1900-1981) es un

bioquímico alemán, ganador del Premio

Nobel de Fisiología o Medicina en el año

1953. Descubrió que todas las reacciones

conocidas dentro de las células estaban

relacionadas entre sí, nombrando a esta

sucesión de reacciones ciclo del ácido

cítrico (1937), más tarde conocido como

ciclo de Krebs. Estos estudios le valieron

para ganar el Premio Nobel.

El ciclo del ácido cítrico es el conjunto de

reacciones energéticas, traducidas por la

formación y descomposición repetidas del

ácido cítrico con eliminación de CO2.

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4.- Reacciones del Ciclo de Krebs

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Tercera

reacción

• El Aconitato recoge agua y es transformado en Isocitrato.

Cuarta

reacción

• El Isocitrato se encuentra con un NAD+ y forma el transporte de energía NADH y una molécula de Oxalosuccinato.

NADH

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Quinta reacción

El Oxalosuccionato suelta una molécula de carbono y se convierte en Ketoglutarato una

molécula de 5 carbonos.

Sexta

reacción

El Ketoglutarato se topa con la siempre presente Coenzima- A, y libera dos

electrones, un Hidrogeno y CO2, para formar asi SuccinilCo-A una vez más

estos dos electrones de hidrogeno forman un transporte de energía NADH.

NADH

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El SuccinilCo-A, reacciona con el NDP y el fosfato, liberando Coenzima A, ATP y formando Succinato.

El Succinato se encuentra con una molécula de FAD, y esta reacción produce un tipo de transporte de energía FADH2, quedando así una molécula de Fumarato.

Séptima reacción

Octava reacción

Coenzima A

FADH2

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Novena Reacción

Décima Reacción

El Fumarato a su vez reacciona con una molecula de H2O, y el producto es Malato.

El Malato se encuentra con un NAD+ y produce el último de los transportes de energía NADH y una molécula de Oxaloacetato.

NADH

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5.- En Resumen

• En una sola vuelta

del Ciclo los

transportes de

energía han llevado

3NADH, 1 ATP,

1FADH2 y 2

moléculas de CO2

que fueron

desechadas.

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FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

“El último paso para obtener toda

la energía”

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1.- Estructuras participantes

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2.- ¿Pero que ocurre con el FADH2?

• El FADH2 también entra en el transporte de la

cadena de electrones Coenzima Q, dos electrones

son transportados por la cadena por tanto, solo

cuatro iones de hidrogeno entran al espacio

intermembranico, al final de la cadena el oxígeno

vuelve a recoger los dos electrones.

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4.- ¿Qué ocurrió con los NADH

producidos en la Glucolisis?

• Aunque las moléculas se encuentran en el

citoplasma de la célula y no pueden cruzar por si

mismas las membranas de las mitocondrias se las

ingenian para soltar sus electrones en la cadena

justo en pasajes altamente especializados

• Provoca la formación de dos moléculas

adicionales de ATP.

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5.- Síntesis Respiración Celular

Glucolisis; 6

Ciclo de Krebs y D.

Oxidativa; 2

F.Oxidativa (NADH); 24

F.Oxidativa (FADH2); 4

36 ATP