Ciclo de krebs - Rap

Bioquímica de Pastor
8 Dec 201402:20

Summary

TLDREl ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es un proceso clave en la respiración celular. En él, el acetil-CoA se combina con el oxalacetato para formar citrato, el cual pasa por una serie de reacciones que generan energía en forma de ATP. A lo largo del ciclo, el citrato se transforma en isocitrato, sufre oxidación y descarboxilación, y se convierte en alfa-ceto glutarato. A través de sucesivas reacciones, se generan tres moléculas de ATP y otros productos como el succinato, fumarato y malato. El ciclo se repite, contribuyendo a la producción continua de energía.

Takeaways

  • 😀 El ciclo de Krebs es un proceso metabólico fundamental que ocurre en las células.
  • 😀 El ciclo comienza con la condensación del actil-CoA y el oxaloacetato, formando citrato.
  • 😀 El citrato se deshidrata y forma aconitato, que luego se convierte en isocitrato.
  • 😀 La enzima isocitrato deshidrogenasa juega un papel importante en la oxidación de isocitrato.
  • 😀 La oxidación de isocitrato produce NADH y ATP, y genera alfa-ceto glutarato.
  • 😀 El alfa-ceto glutarato se descarboxila y produce succinil-CoA, lo que también genera ATP.
  • 😀 El succinil-CoA se convierte en succinato, produciendo ATP a través de fosforilación a nivel de sustrato.
  • 😀 El succinato pasa a fumarato a través de una reacción de oxidación catalizada por succinato deshidrogenasa.
  • 😀 El fumarato se convierte en malato por hidratación, con la ayuda de la enzima fumarasa.
  • 😀 Finalmente, el malato se oxida a oxaloacetato, completando el ciclo y generando más ATP en el proceso.

Q & A

  • ¿Qué es el ciclo de Krebs?

    -El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo del ácido cítrico, es una serie de reacciones bioquímicas que ocurren en las mitocondrias de las células, donde se oxidan moléculas orgánicas para producir ATP, NADH y FADH2, esenciales para la producción de energía celular.

  • ¿Qué sucede cuando el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato?

    -Cuando el acetil-CoA se condensa con el oxalacetato, se forma el citrato, una molécula de seis carbonos, iniciando el ciclo de Krebs.

  • ¿Cuál es la función de la enzima citrato sintasa?

    -La enzima citrato sintasa cataliza la reacción en la que el acetil-CoA se combina con el oxalacetato para formar citrato al comienzo del ciclo de Krebs.

  • ¿Qué ocurre cuando el citrato se deshidrata?

    -Cuando el citrato se deshidrata, se forma el aconitato, que luego se rehidrata para formar isocitrato, una molécula clave en el ciclo de Krebs.

  • ¿Qué sucede durante la oxidación del isocitrato?

    -Durante la oxidación del isocitrato, se produce NADH y el isocitrato se descarboxila, formando alfa-cetoglutarato. Esta reacción es mediada por la enzima isocitrato deshidrogenasa.

  • ¿Cuál es la importancia del alfa-cetoglutarato en el ciclo de Krebs?

    -El alfa-cetoglutarato es importante porque se forma después de la descarboxilación del isocitrato y es un intermediario clave que eventualmente se convierte en succinil-CoA, otro paso crítico en el ciclo.

  • ¿Qué papel juega la succinil-CoA en el ciclo de Krebs?

    -La succinil-CoA juega un papel crucial en la producción de ATP, ya que se convierte en succinato mediante una fosforilación a nivel de sustrato, liberando energía en forma de GTP o ATP.

  • ¿Cómo se forma fumarato en el ciclo de Krebs?

    -El fumarato se forma a partir del succinato por oxidación, un proceso que es catalizado por la enzima succinato deshidrogenasa y produce FADH2 como resultado.

  • ¿Qué sucede cuando el fumarato se convierte en malato?

    -El fumarato se convierte en malato a través de una reacción de hidratación, un proceso catalizado por la enzima fumarasa.

  • ¿Qué es lo que se produce cuando el malato se oxida en el ciclo de Krebs?

    -Cuando el malato se oxida por la enzima malato deshidrogenasa, se regenera oxalacetato, y durante este proceso se produce NADH, lo que completa el ciclo de Krebs.

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