Respiración aerobia y anaerobia, Balance energético || Biología UNAM

Homeostasis | Ciencias Biomédicas
7 May 202110:05

Summary

TLDREste vídeo de 'Homeostasis' ofrece un repaso completo sobre la respiración aerobia y anaerobia, esenciales para el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México. Se explican los procesos de glucólisis, fermentación láctica y alcohólica, y respiración aerobia, detallando los productos y el balance energético de cada etapa. Aprende cómo una molécula de glucosa puede generar 38 ATP a través de estas reacciones, y cómo la oxigenación es crucial para la producción de energía en los organismos.

Takeaways

  • 😀 La respiración comienza con la glucosa, que se descompone en piruvato durante el proceso de glucólisis.
  • 🔬 En la glucólisis, se producen dos piruvato, dos moléculas de agua, dos NADH y dos ATP por cada molécula de glucosa.
  • 🏃‍♂️ La respiración anaerobia incluye la fermentación láctica y alcohólica, donde se generan lactato o etanol y dióxido de carbono respectivamente.
  • 🌿 La respiración aerobica ocurre en presencia de oxígeno y implica la entrada de piruvato a la mitocondria para su oxidación a acetil coenzima A.
  • ⚙️ En la oxidación del piruvato, se producen dos moléculas de dióxido de carbono y dos NADH por cada molécula de piruvato.
  • 🔋 El ciclo de Krebs (ciclo citrico o TCA) genera 4 dióxidos de carbono, 6 NADH, 2 FADH2 y dos ATP por cada molécula de acetil coenzima A.
  • 💧 La cadena de transporte de electrones es donde los NADH y FADH2 generan ATP a través de la quimiosintesis oxifosforilante, produciendo un total de 34 ATP.
  • 🌐 El balance energético de la respiración aerobica es de 38 ATP por cada molécula de glucosa que se metaboliza.
  • 🌱 La respiración celular completa incluye la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, siendo esenciales para la producción de energía en las células.
  • 📚 Para un examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es crucial conocer estos procesos metabólicos para responder correctamente a preguntas relacionadas.

Q & A

  • ¿Qué es la glucólisis y qué ocurre durante este proceso?

    -La glucólisis es el primer proceso de la respiración celular donde una molécula de glucosa de 6 carbonos se rompe en dos moléculas de piruvato de 3 carbonos, formando también dos moléculas de agua, 2 NADH y 2 ATP. El balance energético de la glucólisis es de 2 ATP.

  • ¿Cuáles son los dos productos finales de la glucólisis?

    -Los productos finales de la glucólisis por cada molécula de glucosa son dos piruvato, dos moléculas de agua, 2 NADH y 2 ATP.

  • ¿Qué sucede con las moléculas de piruvato en ausencia de oxígeno?

    -En ausencia de oxígeno, las moléculas de piruvato siguen la vía anaerobia de fermentación, que puede ser la fermentación láctica, produciendo lactato, o la fermentación alcohólica, produciendo etanol y dióxido de carbono.

  • ¿Cuáles son los productos finales de la fermentación láctica por cada molécula de glucosa?

    -En la fermentación láctica, por cada molécula de glucosa se forman 2 moléculas de lactato, y los 2 ATP son los que se forman durante la glucólisis.

  • ¿Qué ocurre con las moléculas de piruvato en presencia de oxígeno?

    -En presencia de oxígeno, las moléculas de piruvato entran a la mitocondria, se oxidan a acetil coenzima A y luego entran al ciclo de Krebs.

  • ¿Cuáles son los productos de la oxidación del piruvato y cuántos ATP se generan en este proceso?

    -Los productos de la oxidación del piruvato son 2 moléculas de dióxido de carbono, 2 NADH y 2 Acetyl CoA. El balance energético en esta reacción es de 0 ATP.

  • ¿Qué sucede con las moléculas de acetil coenzima A en el ciclo de Krebs?

    -En el ciclo de Krebs, las moléculas de acetil coenzima A se oxidan completamente, formando 4 dióxidos de carbono, 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP.

  • ¿Cuál es el balance energético total del ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa?

    -El balance energético del ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa es de 2 ATP, ya que una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de piruvato y, por tanto, en dos moléculas de acetil coenzima A.

  • ¿Cómo se generan los ATP en la cadena de transporte de electrones y cuántos se forman?

    -En la cadena de transporte de electrones, cada molécula de NADH genera 3 ATP y cada molécula de FADH2 genera 2 ATP, sumando un total de 34 ATP.

  • ¿Cuál es el balance energético total de la respiración aerobia por cada molécula de glucosa?

    -El balance energético total de la respiración aerobia por cada molécula de glucosa es de 38 ATP, sumando los ATP formados en la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones.

  • ¿Cuál es la reacción general de la respiración aerobia y cuántos moléculas de oxígeno son necesarias?

    -La reacción general de la respiración aerobia es que por cada molécula de glucosa se necesitan 6 moléculas de oxígeno para formar 6 moléculas de agua, 6 dióxido de carbono y 38 ATP.

Outlines

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🔬 Introducción a la Respiración Aerobia y Anaerobia

Este primer párrafo presenta una introducción a la serie de videos sobre la respiración aerobia y anaerobia, enfocados en preparar al estudiante para el examen de admisión a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Se explica que la respiración comienza con la glucosa y se detalla el proceso de glucólisis, donde una molécula de glucosa se divide en dos piruvato, produciendo también dos moléculas de agua, dos NADH y dos ATP. Además, se menciona la existencia de dos vías para las moléculas de piruvato: la fermentación láctica y la fermentación alcohólica, ambas ocurriendo en ausencia de oxígeno. Se destaca que estos procesos son importantes para el estudiante conocer y memorizar para el examen.

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🌿 Detalles de la Respiración Aerobia y su Energética

El segundo párrafo profundiza en los detalles de la respiración aerobia, explicando que cuando hay oxígeno, las moléculas de piruvato entran a la mitocondria y se convierten en acetil coenzima A antes de unirse al ciclo de Krebs. Se describen los productos y el balance energético de la oxidación del piruvato, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, culminando en la síntesis de ATP. Se enfatiza que la respiración aerobia es una suma de los procesos de glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, resultando en un total de 38 ATP por molécula de glucosa. El párrafo concluye con una recomendación de videos adicionales para un estudio más completo y un mensaje de motivación para el examen.

Mindmap

Keywords

💡Glucólisis

La glucólisis es el primer paso en la respiración celular, donde la glucosa, una molécula de seis carbonos, se descompone en dos moléculas de piruvato de tres carbonos. Este proceso es fundamental en la producción de energía en la célula y se menciona en el guion como el punto de partida para la respiración aerobia y anaerobia. En el guion, se destaca que por cada molécula de glucosa, se producen dos piruvato, dos moléculas de agua, dos NADH y dos ATP.

💡Piruvato

El piruvato es un producto intermedio de la glucólisis y es esencial para la continuidad de la respiración celular. En el guion, se menciona que las moléculas de piruvato pueden seguir dos caminos diferentes dependiendo de la presencia de oxígeno, lo que conduce a procesos anaeróbicos o a la entrada en la mitocondria para la respiración aerobia.

💡Fermentación láctica

La fermentación láctica es un proceso anaeróbico mencionado en el guion donde, en ausencia de oxígeno, las moléculas de piruvato se transforman en lactato. Este proceso es importante en ciertos tipos de células, como las musculares, para producir energía rápidamente sin oxígeno. En el guion, se indica que en la fermentación láctica, se obtienen 2 ATP por molécula de glucosa.

💡Fermentación alcohólica

La fermentación alcohólica es otro proceso anaeróbico descrito en el guion, donde las moléculas de piruvato se transforman en etanol y dióxido de carbono. Este proceso es característico de las levaduras y otras células que viven en ambientes sin oxígeno. En el guion, se señala que en la fermentación alcohólica, también se obtienen 2 ATP por molécula de glucosa.

💡Ciclo de Krebs

El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de citrico o el ciclo de tricarboxílicos, es un proceso central en la respiración aerobia. Se menciona en el guion que, en condiciones aerobias, las moléculas de piruvato son oxidadas a acetil coenzima A antes de entrar en el ciclo de Krebs, donde se producen dióxido de carbono, ATP y otros acarreadores de electrones como NADH y FADH2.

💡Cadena de transporte de electrones

La cadena de transporte de electrones es un componente esencial de la respiración aerobia que se describe en el guion. Es un proceso donde los electrones de los acarreadores de electrones (NADH y FADH2) son transportados a través de una serie de complejos y分子, eventualmente reduciendo al oxígeno y produciendo ATP. En el guion, se explica que cada molécula de NADH genera 3 ATP y cada molécula de FADH2 genera 2 ATP.

💡ATP

El ATP, o adenosina trifosfato, es la moneda de la energía en las células y se produce en varios puntos durante la respiración celular. El guion detalla que se producen 2 ATP en la glucólisis, 2 ATP en el ciclo de Krebs y un total de 34 ATP en la cadena de transporte de electrones, sumando un balance energético total de 38 ATP por molécula de glucosa en la respiración aerobia.

💡NADH

NADH es un coenzima que actúa como un acarreador de electrones en la respiración celular, y se forma durante la glucólisis y la oxidación del piruvato. En el guion, se menciona que dos moléculas de NADH son producidas en la glucólisis y otras dos en la oxidación del piruvato, contribuyendo a la producción de ATP en la cadena de transporte de electrones.

💡FADH2

FADH2 es otro coenzima que transporta electrones y se forma durante el ciclo de Krebs. En el guion, se indica que dos moléculas de FADH2 son producidas por cada molécula de acetil coenzima A que entra en el ciclo, y estas moléculas aportan a la generación de ATP en la cadena de transporte de electrones.

💡Respiración aerobia

La respiración aerobia es el proceso completo de producción de energía en la célula que ocurre en presencia de oxígeno y se detalla en el guion. Incluye la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. El guion explica que en la respiración aerobia, por cada molécula de glucosa se producen 38 ATP, 6 moléculas de agua y 6 de dióxido de carbono.

Highlights

La respiración comienza con la molécula de glucosa y se divide en dos piruvatos en la glucólisis.

La glucólisis produce dos moléculas de agua, 2 NADH y 2 ATP por cada molécula de glucosa.

El balance energético de la glucólisis es de 2 ATP.

Las moléculas de piruvato pueden seguir dos caminos: anaerobia o aerobica dependiendo de la presencia de oxígeno.

En ausencia de oxígeno, la fermentación láctica produce lactato y en la fermentación alcohólica, etanol y dióxido de carbono.

La fermentación anaerobia genera 2 ATP por cada molécula de glucosa.

Las células que realizan fermentación lo hacen para reciclar NAD+ y continuar con la glucólisis.

En presencia de oxígeno, los piruvatos ingresan a la mitocondria y son oxidados a acetil coenzima A.

La oxidación del piruvato produce 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 NADH por cada molécula de glucosa.

El ciclo de Krebs se inicia con acetil coenzima A y termina con la producción de 4 dióxidos de carbono, 6 NADH, 2 FADH2 y 2 ATP.

El balance energético del ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa es de 2 ATP.

La cadena de transporte de electrones utiliza NADH y FADH2 para generar ATP a través de la osmósis y la acción de la ATP sintasa.

La cadena de transporte de electrones produce 34 ATP por cada molécula de glucosa.

El agua es otro producto final de la cadena de transporte de electrones.

La respiración aerobia incluye glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, con un balance energético total de 38 ATP.

La respiración aerobia requiere 6 moléculas de oxígeno y produce 6 moléculas de agua, 6 dióxido de carbono y 38 ATP por cada molécula de glucosa.

Se recomienda ver otros vídeos del canal para complementar el estudio sobre la respiración celular.

Transcripts

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bienvenidos a homeostasis un canal

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dedicado a las ciencias médicas químicas

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y biológicas en esta ocasión te

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encuentras a nuestra serie de vídeos

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dedicados al examen de admisión de la

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universidad nacional autonoma de mexico

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te invito a darle a like a este vídeo

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en esta ocasión hablaremos sobre lo que

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debe saber sobre la respiración aerobia

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y anaerobia para el examen de admisión

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de la unam este vídeo te servirá de

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repaso y si te lo aprendes de memoria te

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aseguro que podrás contestar

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correctamente la mayoría de preguntas

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sobre este tema comenzamos

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la respiración comienza con la molécula

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de glucosa el primer proceso llevado a

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cabo es la glucólisis en donde la

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glucosa una molécula de 6 carbonos se

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rompe en dos moléculas de 3 carbonos

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llamadas piruvato o ácidos piru because

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también se forman como productos finales

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de la glucólisis dos moléculas de agua 2

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nh que son acarreadores de electrones y

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2 atp

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en resumen los productos finales de la

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glucólisis por cada molécula de glucosa

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son dos piruvato dos moléculas de agua 2

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nh y 2 atp y el balance energético es

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decir la aportación de energía al

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metabolismo son 2 atp

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si quieres conocer más detalles sobre la

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glucólisis te recomiendo que veas este

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vídeo lo encuentras en esta misma lista

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de reproducción

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las moléculas de piruvato pueden seguir

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dos caminos dependiendo del tipo de

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célula y la disponibilidad de oxígeno

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hablaremos primero del camino que siguen

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cuando no hay oxígeno

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en ausencia de oxígeno las moléculas de

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piruvato sigue en la vía anaerobia de

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fermentación ésta puede ser fermentación

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láctica en donde cada molécula de

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piruvato se transforma en lactato o

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ácido láctico o puede ser fermentación

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alcohólica en donde cada molécula de

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piruvato se transforma en etanol o

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alcohol etílico y dióxido de carbono

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es importante señalar que los valores

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mostrados en el esquema corresponden a

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los productos obtenidos a partir de dos

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moléculas de piruvato ya que estamos

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haciendo el seguimiento partiendo de una

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molécula de glucosa y así será en

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adelante

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en resumen la vía anaerobia de

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fermentación que incluye los procesos de

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glucólisis y fermentación láctica o

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alcohólica es la siguiente los productos

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finales por cada molécula de glucosa en

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la fermentación láctica son 2 atp

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formados en la glucólisis y 2 moléculas

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los productos finales de la fermentación

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alcohólica por cada molécula de glucosa

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son 2 atp formados en la glucólisis dos

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moléculas de etanol y dos de dióxido de

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carbono es importante aclarar que una

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célula puede llevar a cabo solamente uno

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de los dos tipos de fermentación

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el balance energético de la vía

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anaerobia por cada molécula de glucosa

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son únicamente los 2 atp formados en la

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glucólisis

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vale la pena aclarar que las células que

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llevan a cabo el proceso de fermentación

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lo hacen para reciclar una molécula

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llamada enea de que les permite realizar

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nuevamente la glucólisis y así obtener

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mas atp pero este detalle excede lo que

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tienes que saber para el examen

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si quieres conocer más detalles sobre la

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fermentación láctica y alcohólica te

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recomiendo que veas este vídeo

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ahora hablaremos del camino que siguen

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las moléculas de piruvato cuando hay

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presencia de oxígeno

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en condiciones aerobias los piruvato

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formados en la glucólisis ingresan a la

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mitocondria en donde antes de entrar al

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ciclo de krebs se oxidan acetil coenzima

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y es importante aclarar que los piru

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batos no pueden entrar directamente al

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ciclo de krebs antes deben de ser

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convertidos en acetil coenzima

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en esta reacción de oxidación del

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piruvato también se forman dos moléculas

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de dióxido de carbono 2

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nh por cada molécula de glucosa

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en resumen los productos finales de la

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oxidación del piruvato por cada molécula

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de piruvato son unas etílico encima un

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dióxido de carbono y un nh como cada

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molécula de glucosa se rompe en dos

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piruvato sen la glucólisis podemos decir

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que los productos finales de la

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oxidación del piruvato por cada molécula

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de glucosa es el doble 2 acético encima

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2 dióxido de carbono y 2 nh

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el balance energético en esta reacción

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es de 0 a tps

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te recuerdo nuevamente que los productos

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finales mostrados en este esquema

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corresponden a los obtenidos por cada

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molécula de glucosa que es la molécula

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con que empezamos todo

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ahora las moléculas de acetil con cima

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entran al ciclo de krebs en donde se

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forman como productos finales 4 dióxidos

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de carbono 6 cnh y 2 fadh 2 que también

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son acarreadores de electrones y además

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dos moléculas de atp

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los productos finales del ciclo de krebs

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por cada molécula de acetil en sima son

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dos moléculas de dióxido de carbono 3

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nh un fadh 2 y un atp de igual manera

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como en las otras reacciones debido a

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que una molécula de glucosa se rompe en

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dos piruvato y estos dos pilotos se

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oxidan a dos acético enzimas y podemos

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decir que los productos finales del

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ciclo de krebs por cada molécula de

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glucosa son el doble que por cada acetil

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coenzima 4 moléculas de dióxido de

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carbono 6 nh 2 fadh 2 y 2 atp

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el balance energético del ciclo de krebs

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por cada molécula de glucosa son 2 atp

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finalmente los acarreadores de

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electrones formados en todas las

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reacciones

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es decir los nh y fadh 2 son dirigidos a

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la cadena de transporte de electrones 2

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nh de la glucólisis 2 nh de la oxidación

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del piruvato y 6 nh del ciclo de krebs

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sumando un total de 10

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nh y también los 2

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efe dh 2 del ciclo de krebs

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en la cadena de transporte de electrones

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cada molécula de nh genera 3 atp y cada

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molécula de fadh 2 genera 2 atp

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esto se logra gracias a un proceso

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llamado kim y ósmosis en donde se

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utiliza un gradiente de protones para la

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generación de atp mediante una enzima

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llamada atp sintasa

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los 10 nh que llegan a la cadena de

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transporte generan un total de 30 atp y

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los 2

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efe dh 2 generan un total de 4 a tps al

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sumar estos a tps se obtiene un balance

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energético total en la cadena de

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transporte de electrones de 34 a tps

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otro producto final de la cadena de

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transporte de electrones es el agua

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es necesario recordar que la respiración

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aerobia o respiración celular consta de

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los procesos de glucólisis ciclo de

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krebs y la cadena de transporte de

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electrones tomando en cuenta esto el

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balance energético de la respiración

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aerobia es la suma de los atp formados

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en los tres procesos 2 atp es de la

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glucólisis 2 atp es del ciclo de krebs y

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los 34 atp es de la cadena de transporte

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de electrones haciendo un total de 38 a

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tps

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y para finalizar la reacción general de

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la respiración aerobia o respiración

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celular es la siguiente por cada

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molécula de glucosa se necesitan 6

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moléculas de oxígeno para formar como

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productos finales 6 moléculas de agua 6

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dióxido de carbono y 38 atp

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para complementar tu estudio sobre la

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respiración celular te recomiendo

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consultar estos vídeos del canal

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espero que el vídeo te haya sido de

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utilidad si lo fue no olvides llegar un

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