Metabolismo Celular: Resumen de Respiración Celular y Fotosíntesis

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1. Glucólisis

1) Balance global

1 Glucosa (6C) + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ → 2 Piruvato (3C) + 2 ATP + 2 NADH + 2 H+

2) Ruta anabólica o catabólica

Catabólica. Consiste en la degradación oxidativa de una molécula compleja en otras más sencillas para obtener energía.

3) ¿Exergónica o endergónica?

Es exergónica.

4) Lugar

En el citoplasma de las células.

5) Destino de los productos

El piruvato entra en la mitocondria para transformarse en Acetil-CoA. El NADH cede electrones a la cadena de transporte electrónico para generar más ATP.

2. Ciclo de Krebs

1) Ubicación celular

Matriz mitocondrial.

2) Origen del Acetil-CoA

Descarboxilación oxidativa del piruvato y catabolismo de aminoácidos.

3) Productos finales

2 CO2, 3 NADH + 3 H+, 1 FADH2 y 1 GTP

4) Destino de los productos

El CO2 se elimina por difusión. Las coenzimas reducidas van a la cresta mitocondrial para ceder electrones a la cadena respiratoria.

3. Fase lumínica o luminosa (Fotosíntesis)

H2O + NADP+ + Pi + ADP + luz → O2 + NADPH + H+ + ATP

1) Ubicación

Membrana de los tilacoides de los cloroplastos.

2) Proceso acíclico y papel de la clorofila

Los pigmentos fotosintéticos absorben la energía de los fotones, excitando sus electrones. La clorofila pierde esos electrones, iniciando el flujo de la cadena de transporte.

3) Molécula dadora y aceptora (proceso acíclico)

Dadora: El H2O

Aceptora: El NADP+, reducido a NADPH

4) Productos finales y destino (proceso acíclico)

  1. O2 → se libera al exterior
  2. ATP → se utiliza en la fase oscura
  3. NADPH → se utiliza en el ciclo de Calvin

5) Proceso cíclico

Componentes

Solo interviene el fotosistema I y la cadena de transporte asociada.

Productos finales

Solo ATP

Destino y utilidad

El ATP va al estroma. Su utilidad es compensar el déficit de ATP necesario para el ciclo de Calvin.

4. Fase oscura (Fotosíntesis)

1) ¿Anabólico o catabólico?

Es un proceso anabólico, ya que en él se sintetizan moléculas complejas a partir de unas más sencillas. Tiene lugar en el estroma.

2) Moléculas necesarias para este ciclo

ATP y NADPH, que se obtienen de la fase luminosa.

3) Primera reacción del ciclo con su enzima correspondiente

  • Es la fijación del CO2, dando lugar a dos moléculas de 3C.
  • La enzima es el Rubisco.

4) Moléculas producidas en este ciclo y destino

Gliceraldehído-3-fosfato (G3P): Destino biosíntesis de azúcares. ADP y Pi: Destino tilacoides. NADP+: Destino fase luminosa. Ribulosa-1,5-bisfosfato: Destino estroma.

5) Vueltas para que se forme una hexosa como la glucosa

2 vueltas (de triosas), porque cada una aporta un G3P de 3 carbonos para formar la glucosa de 6 carbonos.

5. Transporte electrónico y fosforilación oxidativa

1) Ubicación

Cadena respiratoria (membrana mitocondrial interna).

2) Descripción breve

Los electrones de alta energía del NADH y FADH2 pasan por una serie de complejos proteicos. Esta energía se usa para bombear protones al espacio intermembrana.

3) Dador y aceptor final

Dador: NADH y FADH2

Aceptor: O2, que reducido forma H2O.

4) Significado biológico

Etapa donde se obtiene la mayor parte del ATP en la respiración celular.

5) Teoría quimiosmótica de Mitchell

El bombeo de protones al espacio intermembrana de la mitocondria, que tiene lugar durante el transporte electrónico, crea un gradiente electroquímico a ambos lados de la membrana mitocondrial interna. Como consecuencia de este gradiente, los protones tienden a volver a la matriz mitocondrial. Sin embargo, esta membrana es impermeable a los protones, por lo que estos no pueden atravesarla libremente; estos protones regresan a la matriz a través de la ATP sintasa y su energía mecánica se convierte en energía química (síntesis de ATP).

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