✔️PAPEL DE LAS ENZIMAS Y DEL ATP EN EL METABOLISMO en 5 minutos|GUIA EXÁMEN UNAM BIOLOGIA

Lagartija's vlogs
8 Mar 201905:43

Summary

TLDRLas enzimas, como catalizadores proteicos, aceleran las reacciones químicas celulares sin alterarse. Son específicas, cada una actúa en un tipo de reacción y su nombre se basa en el sustrato. Ayudan en la metabolización de nutrientes, liberando energía que, tras ser transportada por ATP, NAD y FAD, llega a las mitocondrias. La energía se activa y se convierte en ATP, NADH y FADH2, que son utilizados en la síntesis de metabolismo y cálculos de calorías quemadas por el cuerpo.

Takeaways

  • 🧬 Los enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, alterando la velocidad de las reacciones químicas en las células sin sufrir cambios.
  • 🔍 Cada enzima es específica para un tipo de reacción y suele nombrarse según el sustrato sobre el que actúa.
  • 🍽️ Los alimentos, una vez ingeridos, son hydrolizados por enzimas y los nutrientes son transportados a las células mediante difusión.
  • ⚡ La energía contenida en los alimentos se combina con los ATP para producir una molécula de tipo 'ATP'.
  • 🚀 Los ATP (adenosina trifosfato), NAD (nicotinamida adenina dinucleótido) y FAD (flavina adenina dinucleótido) son las tres formas de transporte de energía dentro de la célula.
  • 🌊 Los ATP, NAD y FAD se encuentran en dos formas: activa y pasiva. Al activarse, transportan energía a las mitocondrias.
  • 🔋 La hidrólisis del ATP libera energía al separar una molécula de agua, convirtiéndose en ADP (adenosina difosfato).
  • 🔄 Los biomoléculas ATP, NAD y FAD tienen una estructura cíclica que permite transportar energía a las mitocondrias.
  • 🏋️‍♂️ La energía obtenida a través de los electrones es capturada por las moléculas de energía y llevada a las mitocondrias para ser utilizada.
  • 📊 Este proceso ayuda a analizar las rutas metabólicas y calcular las calorías que nuestro cuerpo quema.

Q & A

  • ¿Qué son las enzimas y qué función cumplen en las células?

    -Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, afectan la velocidad de las reacciones químicas en las células sin que estas sufran ninguna alteración.

  • ¿Son específicas las enzimas en sus funciones?

    -Sí, las enzimas son específicas. Cada enzima está determinada para un tipo de reacción.

  • ¿Cómo se nombran generalmente las enzimas y por qué?

    -La mayoría de las enzimas reciben su nombre según el sustrato sobre el cual actúan y la terminación es adicionada, como en el caso de la enzima que actúa sobre el sacarosa.

  • ¿Cómo ayudan las enzimas en el metabolismo y la producción de energía?

    -Las enzimas ayudan al metabolismo a llevar a cabo las reacciones básicas de la vida, permitiendo que la energía contenida en la comida se combine con el ATP para producir una molécula de ese tipo.

  • ¿Qué son los transportes energéticos mencionados en el guion y cuál es su función?

    -Los transportes energéticos mencionados son el ATP (adenosina trifosfato), el NAD (nicotinamida adenina di核苷酸) y el FAD (flavina adenina di核苷酸). Su función es transportar la energía, en forma de electrones, hasta las mitocondrias.

  • ¿Cómo se transforma el ATP de ser un transportador de energía a ser una fuente de energía activa?

    -El ATP, al recibir un electrone, se activa y se transforma en ATP, listo para transportar energía o ser utilizado en las mitocondrias.

  • ¿Cuál es la diferencia entre el ATP, el NAD y el FAD en términos de su capacidad para transportar energía?

    -Cada biomolécula tiene una estructura cíclica y capacidad para transportar energía de manera diferente. El ATP puede transformarse en ADP y liberar energía, el NAD y el FAD pueden aceptar electrones y transformarse en sus formas activas, transportando energía a las mitocondrias.

  • ¿Cómo se relaciona la energía obtenida a través de los electrones con la activación de los transportes energéticos?

    -Cuando los electrones entran a las células, los transportes energéticos en forma pasiva (ATP, NAD y FAD) se activan y se transforman en sus formas activas, listos para transportar energía a las mitocondrias.

  • ¿Qué ocurre con los biomoléculas energéticas una vez que han transportado la energía a las mitocondrias?

    -Una vez que los biomoléculas energéticas han entregado la energía a las mitocondrias, se vuelven a su forma pasiva y pueden ser reutilizados en el ciclo energético celular.

  • ¿Cómo es posible calcular las calorías que nuestro cuerpo quema a través de los procesos metabolicos descritos?

    -Mediante el análisis de las rutas metabólicas y la cantidad de energía liberada por las reacciones catalizadas por las enzimas, junto con la eficiencia de los transportes energéticos, es posible calcular las calorías que nuestro cuerpo quema.

Outlines

00:00

🧬 Enzymes y su papel en la metabolismo

Los enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, influyen en la velocidad de las reacciones químicas en las células sin sufrir cambios. Son específicas, cada una está determinada para un tipo de reacción y suelen nombrarse según el sustrato que actúa. Ayudan en la metabolización de los nutrientes, como los hidratos de carbono, que son hydrolizados por enzimas y luego transportados a las células. Las enzimas liberan energía que, una vez en las mitocondrias, se combina con ATP (adenosina trifosfato) para producir energía. Se mencionan tres tipos de moléculas de energía: ATP, NAD (nicotinamida adenina dinucleótido) y FAD (flavina adenina dinucleótido), que transportan energía a las mitocondrias. Estas moléculas están en un estado inactivo hasta que son activadas por electrones, lo que les permite llevar energía a las mitocondrias y ser utilizadas en procesos metabólicos.

05:03

🔍 Análisis de la síntesis de alimentos y cálculos de calorías

Este párrafo continúa explicando cómo nuestro cuerpo sintetiza los alimentos que ingiramos y cómo calcula las calorías que quema. La síntesis de los alimentos se basa en el proceso de metabolización, donde enzimas y moléculas de energía juegan un papel crucial. Además, se anima a los espectadores a suscribirse y comentar, y se les recuerda que con creencia, todo es posible.

Mindmap

Keywords

💡Enzimas

Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores, es decir, afectan la velocidad de las reacciones químicas en las células sin que estas sufran ninguna alteración. En el guion, las enzimas son fundamentales para la digestión y el metabolismo, ya que son específicas y determinan el tipo de reacción en la que intervienen. Cada enzima recibe su nombre según el sustrato en el que actúa, como en el caso de la enzima que actúa sobre el sucre, y son esenciales para que los nutrientes lleguen a la célula y sean utilizados en el metabolismo.

💡Substratos

Los substratos son las moléculas sobre las cuales actúan las enzimas. En el contexto del guion, los alimentos que consumimos se convierten en substratos que son hydrolizados por las enzimas para poder ser utilizados en el metabolismo celular. Este proceso de hydrolisis es crucial para que los nutrientes alcancen la célula y participen en las reacciones energéticas.

💡Metabolismo

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células para mantener la vida. En el guion, se menciona que las enzimas ayudan al metabolismo a llevar a cabo las reacciones básicas de la vida, como la conversión de la energía contenida en los alimentos en ATP, que es esencial para la función celular.

💡ATP (Adenosina trifosfato)

El ATP es una molécula de energía que se encuentra en todas las células y es el principal portador de energía dentro de los organismos. En el guion, se explica que el ATP es un tipo de molécula de energía que se puede activar y transportar a las mitocondrias para ser utilizada. El ATP se convierte en ADP (Adenosina difosfato) cuando se hydroliza, liberando energía para el funcionamiento celular.

💡Mitocondria

Las mitocondrias son organelas dentro de las células que son conocidas como las 'fábricas de energía' debido a su papel central en la producción de ATP. En el guion, se menciona que los nutrientes, una vez hydrolizados por las enzimas, son transportados a las mitocondrias donde se convierten en ATP activo y se utiliza la energía para el metabolismo celular.

💡NAD (Nicotine adenine dinucleotide)

El NAD es una molécula de coenzima que actúa como transportador de electrones en la cadena de electrones de las reacciones celulares. En el guion, se menciona que el NAD se encuentra en forma pasiva y, una vez que recibe electrones, se activa y puede transportar energía a las mitocondrias.

💡FAD (Flavin adenine dinucleotide)

El FAD es otro coenzima que, al igual que el NAD, participa en la transferencia de electrones en las reacciones metabólicas. En el guion, se describe cómo el FAD, en su forma pasiva, se convierte en una forma activa después de recibir electrones y puede transportar energía a las mitocondrias.

💡Hidrólisis

La hidrólisis es un proceso químico en el que se rompe una molécula mediante el agua, liberando sus componentes. En el guion, la hidrólisis es mencionada como el proceso por el cual las enzimas actúan sobre los substratos, como los alimentos, para liberar nutrientes que luego pueden ser utilizados en el metabolismo celular.

💡Difusión

La difusión es el movimiento natural de las moléculas desde un área de alta concentración a una de baja concentración. En el guion, se menciona que los nutrientes, después de ser hydrolizados por las enzimas, llegan a la célula a través de procesos de difusión.

💡Calorías

Las calorías son una medida de la energía que se obtiene de los alimentos y que nuestro cuerpo necesita para funcionar. En el guion, se sugiere que el entendimiento de los procesos metabólicos, como la síntesis de los alimentos y la combustión de calorías, es esencial para analizar cómo nuestro cuerpo utiliza la energía.

Highlights

Enzymes are proteins that act as catalysts, affecting the speed of chemical reactions in cells without being altered themselves.

Each enzyme is specific to a type of reaction, often named after the substrate it acts upon.

Enzymes facilitate metabolism by carrying out the basic reactions of life, converting food energy into ATP.

Substrates, or food nutrients, are hydrolyzed by enzymes to reach the cell's cytoplasm.

Energy from enzymatic reactions is used after reaching the cellular mitochondria.

Three types of transport molecules, ATP, NAD, and FAD, are responsible for carrying energy to the mitochondria.

ATP, or adenosine triphosphate, is the primary energy currency of the cell.

NAD and FAD are involved in the transfer of electrons and energy within the cell.

ATP is hydrolyzed to ADP when a water molecule arrives, releasing energy.

Fats and carbohydrates are converted into their respective high-energy compounds, FATH and NADH, before being used.

Fats can carry up to 2 ATP equivalents of energy, while NADH and FADH2 can carry the equivalent of 3 ATP.

The cyclic structure of biomolecules allows them to carry energy in the form of electrons.

The energy carried by these molecules is used in the mitochondria for various metabolic processes.

Understanding these metabolic routes helps in analyzing how the body synthesizes and burns calories from food.

The summary provides a clear understanding of the role of enzymes and energy molecules in cellular metabolism.

The importance of subscribing and engaging with the content is highlighted for further learning.

Transcripts

play00:00

Enzymes are proteins that act as catalysts, that is, they affect the speed

play00:06

of chemical reactions in cells without the cells undergoing any alteration. Enzymes

play00:13

are specific. Each enzyme is determined for a type of reaction. Most of them receive

play00:19

their name according to the substrate on which it acts and the termination is added

play00:26

as well as sucrose and this in turn acts on sucrose as well as enzymes help

play00:32

metabolism to carry out the basic reactions of life the energy

play00:38

contained in food It can be combined with the atp to produce a molecule of type

play00:45

but we will explain a little more about the atp so that you can have a clearer knowledge

play01:18

after eating the foods that we will now call substrates are cut from hydrolyzed

play01:24

by enzymes all these nutrients reach the cell precisely to the cytoplasm through

play01:31

diffusion processes although after each enzymatic cut there is a spark of

play01:36

energy that energy cannot be used until it reaches the cellular mitochondria and to

play01:41

make that long journey 'it will use three types of transport also called

play01:47

energy molecules so we are going to welcome the atp with a loud applause in one of h

play01:56

yes yes Thank you very much, it is enough the first is called adenosine triphosphate or you can also

play02:03

find it as adenosine triphosphate the second is called nicotine

play02:09

it gives me adenine ting lo tive or you can also find it as nicotine adenine di nucleotide and

play02:18

finally we have flavin undisputed aden or also as a family nucleotide and adenine

play02:26

that is more difficult to pronounce then these are the three transports that are going to

play02:32

be in charge of taking the electrons that are the energy to be taken to the mitochondria

play02:39

I also want to mention that we are going to energy molecules to be found in two

play02:46

passive forms such as atp that when activated will be atp and for this we are going to simplify the atp that is

play02:55

As its name indicates, it contains three phosphates and adenosine, when the water molecule arrives,

play03:01

is hydrolyzed from the atp and through hydrolysis the atp molecule is broken into two

play03:08

phosphates, converting it into aden or cindy phosphate passive mode and the same it happens with the fat that

play03:16

becomes fa th and the nac that becomes one of h since they acquire two hydrogen atoms

play03:25

I hope you have understood me a little by now imagine that the fat is swimming inside the cell,

play03:32

the nat and the atp Waiting for that spark of energy that is obtained through the

play03:38

electrons once the electrons enter the cell in the dp will trap them and

play03:46

take them directly to the mitochondria while the energy molecules are waiting

play03:52

in the cells are in passive mode when taking the electron they are activated in this way the

play03:59

atp will be transformed into atp and that energy will transport it or it will take it to the

play04:06

mitochondria where now the energy can be used and the same as It happens with the

play04:13

atp it will happen with the nat and with the funk although something different that happens with the fat

play04:20

is that it can take 2 atp of energy and in that way it will transform them in

play04:27

active mode to fat of h and at nothing yet more energy fits the equivalent of 3

play04:37

atp of energy to take them directly to the mitochondria in the form of h cream

play04:48

these three biomolecules have a cyclic structure and when the electron enters the molecule,

play04:54

although the electron is in motion, it cannot leave that This is how they can carry

play05:02

energy to the mitochondria and all this helps us to analyze the metabolic routes of how we

play05:10

synthesize the food we eat and we can calculate the calories that our body burns.

play05:19

I hope this little summary has served you well,

play05:23

do not forget to subscribe and leave your comments in the part of now

play05:27

dreams big dreams because to the one who believes everything is possible it does not exist

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Etiquetas Relacionadas
EnzimasMetabolismoCélulasEnergíaATPBioquímicaNutriciónCienciaSaludEducativo