Diferencia entre revisiones de «Ciclo ATP»
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==Glucólisis==
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La glucólisis es el primer paso en el ciclo de ATP, es donde una molécula de glucosa será convertida en ácido pirúvico. Tiene diez pasos:
En esta ruta metabólica se obtienen dos moléculas netas de ATP y se reducen dos moléculas de NAD<sup>+</sup>; el número de carbonos se mantiene constante (6 en la molécula inicial de glucosa, 3 en cada una de las moléculas de ácido pirúvico). Todo el proceso se realiza en el citosol de la célula.
==Descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico==
El ácido pirúvico entra en la matriz mitocondrial donde es procesado por el complejo enzimático piruvato deshidrogenasa, el cual realiza la descarboxilación oxidativa del piruvato; descarboxilación porque se arranca uno de los tres carbonos del ácido pirúvico (que se desprende en forma de
==Ciclo de Krebs==
Se realiza la oxidación de los dos acetilos transportados por el acetíl coenzima A, provenientes del piruvato, hasta producir dos moléculas de
Al término del ciclo mismo, los dos átomos de carbono introducidos por el acetil-CoA serán oxidados en dos moléculas de CO2, regenerando de nuevo oxalacetato capaz de condensar con acetil-CoA. La producción relevante desde el punto de vista energético, sin embargo, se produce a partir de una molécula de GTP (utilizada inmediatamente para regenerar una molécula de ATP), de tres moléculas de NADH y una de
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|[[Citrato]]
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|rowspan=2|[[Aconitasa]]
|rowspan=2|
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|2
|[[
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|[[
|[[Oxalosuccinato]] +<br />[[Nicotin adenina dinucleotido|NADH + H <sup>+</sup>]]
|rowspan=2|[[Isocitrato deshidrogenasa]]
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|[[Oxalosuccinato]]
|[[
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|-
|5
|[[
|[[Succinil-CoA]] + <br />NADH + H<sup>+</sup> + <br />CO<sub>2</sub>
|[[α cetoglutarato deshidrogenasa]]
|
|-
|6
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|-
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|[[
|[[Oxaloacetato]] + <br />NADH + H<sup>+</sup>
|[[Malato deshidrogenasa]]
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|[[Citrato]] +<br />[[Coenzima A]]
|[[Citrato sintetasa]]
|
|}
==Cadena Transportadora de Electrones==
[[File:Cadena de transporte de electrones.svg|thumb|
Los electrones
FADH<sub>2</sub>.
Se desprenden grandes cantidades de energía que impulsan el
bombeo de protones
mitocondrial.
que el anterior y la energía que se libera se usa para formar ATP.
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En esta última etapa un complejo enzimático llamado ATP sintetasa produce el
ATP. Los protones que van quedando en el espacio intermembrana crean una
diferencia de potencial electroquímico
dentro
atravesar la membrana, así que viajarán dentro a través del complejo ATP
sintetasa. El paso de protones por ese complejo enzimático proporciona la energía
suficiente como para fosforilar
de P inorgánico, a una molécula de ADP para formar ATP : ADP + P = ATP
==Referencias==
*Nelson, D. & Cox, M.. (2005). Lehninger Principios de
*Chang, Raymond Química, 6ª ed McGraw-Hill, México, 1999.
*Alberts y col., 2002, "Molecular Biology of the Cell" (4ª ed.), Garland Publishing, New York.
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