Cellular Respiration Glycolysis, Krebs cycle, Electron Transport 3D Animation YouTube 720p

Bodlao Foundation
19 Oct 201706:02

Summary

TLDREl proceso de digerir alimentos y convertirlos en energía para las células se llama respiración celular, que incluye etapas como la glicolisis, la oxidación de piruvato, el ciclo de ácido citrico y la cadena de transporte de electrones. Este proceso transforma glucosa en ATP, la fuente de energía para las células, y produce dióxido de carbono como desecho. Se destaca la importancia de oxígeno y la producción de ATP en la cadena de transporte de electrones.

Takeaways

  • 🍽️ La digestión es el proceso que transforma la comida en compuestos químicos que las células pueden reconocer y usar como energía.
  • 🔬 La respiración celular es el proceso que convierte la comida en energía útil para las células, y consta de cuatro etapas.
  • 🚀 La primera etapa de la respiración celular es la glicolisis, que se lleva a cabo en el citoplasma de la célula y consiste en dos fases: inversión de energía y cosecha de energía.
  • 📈 En la glicolisis, un glucógeno se convierte en dos moléculas de piruvato, dos ATP y dos NADH.
  • 🧬 Cuando la oxigenación está presente, los piruvatos y NADH entran a las mitocondrias para la siguiente etapa de la respiración celular.
  • 🔄 El ciclo de citrato, también conocido como ciclo de Krebs, es la siguiente etapa donde los piruvatos se oxidan y se producen más NADH, FADH2 y CO2.
  • ⚡ La cadena de transporte de electrones es donde la mayoría de la energía se produce. Aquí, los electrones se transfieren y la energía se usa para sintetizar ATP.
  • 🌀 La oxigenación actúa como el aceptor final de electrones, reduciéndose para formar agua, un subproducto de la cadena de transporte de electrones.
  • 🔋 El objetivo de la respiración celular es transferir la energía de la comida en ATP que nuestro cuerpo puede usar.
  • 🌐 El proceso comienza con el consumo de una comida o snack y termina con la captura de la energía de la descomposición completa de los nutrientes en energía y dióxido de carbono.

Q & A

  • ¿Qué es la digestión y qué papel juega en el proceso de obtener energía de la comida?

    -La digestión es el proceso de convertir la comida en compuestos químicos componentes que las células pueden reconocer y utilizar como energía. Consiste en transformar la comida en sus compuestos químicos y luego hacer que esos moléculas entren a las células.

  • ¿Cuál es el objetivo general de la respiración celular?

    -El objetivo general de la respiración celular es producir ATP, una forma de almacenamiento de energía para la mayoría de las células.

  • ¿Qué es la glicolisis y en qué lugar de la célula ocurre?

    -La glicolisis es el primer paso de la respiración celular, que significa 'dividir azúcares'. Se lleva a cabo en el citoplasma de la célula.

  • ¿Cuál es la diferencia entre la fase de inversión de energía y la fase de recolección de energía en la glicolisis?

    -En la fase de inversión de energía, dos moléculas de ATP transfieren energía al glucógeno formando un molécula de fosfato de azúcar de seis carbonos. En la fase de recolección de energía, estos moléculas se convierten en piruvato y se forma ATP.

  • ¿Cuántos ATP, piruvato y NADH se producen netamente durante la glicolisis?

    -Durante la glicolisis, se producen netamente dos moléculas de ATP, dos de piruvato y dos moléculas de NADH que llevan electrones de alta energía.

  • ¿Qué sucede con los moléculas de piruvato y NADH cuando la glucosa entra a las células y la presencia de oxígeno?

    -Cuando la glucosa entra a las células y hay presencia de oxígeno, las moléculas de piruvato y NADH entran a las mitocondrias y comienza el siguiente etapa de la respiración celular.

  • ¿Qué ocurre durante la oxidación de piruvato?

    -Durante la oxidación de piruvato, cada molécula de piruvato se convierte en un compuesto llamado acetil-CoA, transfiriendo electrones a NAD y liberando dióxido de carbono.

  • ¿Cuál es el nombre del ciclo que se produce después de la oxidación de piruvato y cuál es su propósito?

    -El ciclo que sigue a la oxidación de piruvato es el ciclo de la ácido cítrico, también conocido como ciclo de Krebs. Su propósito es la conversión de acetil-CoA en dióxido de carbono y agua a través de una serie de reacciones enzímáticas.

  • ¿Cuál es el propósito del transporte de electrones en la cadena de transporte de electrones?

    -El transporte de electrones en la cadena de transporte de electrones permite a la célula capturar energía y utilizarla para producir moléculas de ATP.

  • ¿Cómo se sintetiza el ATP durante el transporte de electrones y qué papel juega el oxígeno en este proceso?

    -El ATP se sintetiza cuando los iones de hidrógeno fluyen de vuelta a través de la membrana a través de una compleja de síntesis de ATP. El oxígeno actúa como el aceptor final de electrones, reduciéndose para formar agua, un subproducto de la cadena de transporte de electrones.

  • ¿Cuántos ATP se producen en promedio por cada molécula de glucosa que entra a la célula durante la respiración celular?

    -En promedio, se producen 32 a 36 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que entra a la célula durante la respiración celular.

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