Respiracion celular / aerobica y anaerobica / glucoliss / ciclo de kebs / transporte de electrones

EDUCACIÓN y MÁS
13 May 202116:21

Summary

TLDREste vídeo educativo aborda el concepto de la respiración celular, un proceso catabólico esencial para la vida. Se explica que la respiración aeróbica y la anaeróbica (fermentación) son dos métodos por los cuales las células obtienen energía. La respiración aeróbica, que ocurre en las mitocondrias y requiere oxígeno, puede producir hasta 38 moléculas de ATP. Por otro lado, la respiración anaeróbica, que no necesita oxígeno, solo genera dos moléculas de ATP y puede resultar en la producción de alcohol etílico o ácido láctico. El vídeo también destaca la importancia de la respiración celular en la producción de energía, la síntesis de ATP y la fabricación de productos como el yogur y el alcohol.

Takeaways

  • 🧬 La respiración celular es un proceso catabólico que descompone moléculas complejas en moléculas más simples para obtener energía.
  • 🌿 La energía obtenida de la respiración celular se transfiere a las moléculas de ATP para su almacenamiento y posterior uso.
  • 🏃‍♂️ Existen dos tipos principales de respiración celular: aeróbica y anaeróbica, dependiendo de la presencia o ausencia de oxígeno.
  • 🔵 La respiración aeróbica ocurre en la mitocondria y requiere oxígeno, pudiendo producir hasta 38 moléculas de ATP.
  • 🔴 La respiración anaeróbica, también conocida como fermentación, no requiere oxígeno y solo produce dos moléculas de ATP.
  • 🍺 La fermentación alcohólica, como la levadura en la producción de alcohol, es un tipo de respiración anaeróbica que produce etanol y CO2.
  • 🥛 La fermentación láctica, realizada por bacterias como los lactobacilos, es otra forma de respiración anaeróbica que produce ácido láctico.
  • 🏋️‍♂️ La acumulación de ácido láctico en los músculos puede causar calambres, como en el caso de los músculos durante el ejercicio intenso.
  • 🔋 La respiración celular es crucial para la obtención de energía de los alimentos, la síntesis de ATP y la producción de alcohol etílico y otros productos.
  • 🧪 La glucólisis es el primer paso de la respiración celular, donde la glucosa se descompone en piruvato, y es un proceso que ocurre en el citoplasma.
  • 🔁 El ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa son etapas clave en la respiración aeróbica que siguen a la glucólisis y tienen un papel fundamental en la producción de ATP.

Q & A

  • ¿Qué es la respiración celular?

    -La respiración celular es un proceso catabólico en el cual las células desintegran moléculas complejas como la glucosa para obtener energía.

  • ¿Cuál es la función de la energía obtenida a través de la respiración celular?

    -La energía obtenida se transfiere a las moléculas de ATP para su almacenamiento y posterior uso.

  • ¿Qué es la respiración celular aeróbica?

    -Es un tipo de respiración celular que requiere oxígeno y tiene lugar en la mitocondria, pudiendo producir hasta 38 moléculas de ATP.

  • ¿Cuáles son las características de la respiración celular anaeróbica?

    -No requiere oxígeno, produce solo dos moléculas de ATP y se lleva a cabo en el citoplasma.

  • ¿Qué es la fermentación alcohólica y qué productos finales se obtienen?

    -Es un tipo de respiración celular anaeróbica que produce etanol y CO2, llevado a cabo por levaduras como la levadura de cerveza o de pan.

  • ¿Qué es la fermentación láctica y qué producto principal se obtiene?

    -Es otro tipo de respiración celular anaeróbica que produce ácido láctico, realizada por bacterias como los lactobacilos y en ciertos tejidos humanos.

  • ¿Qué es la glucólisis y qué papel juega en la respiración celular?

    -La glucólisis es el primer paso de la respiración celular donde la glucosa se desintegra en piruvato, produciendo ATP y NADH.

  • ¿Qué es el ciclo de Krebs y cuál es su función en la respiración celular?

    -El ciclo de Krebs es un proceso en la mitocondria donde el piruvato se desintegra para producir ATP, NADH y FADH2, que luego participan en la fosforilación oxidativa.

  • ¿Qué es la fosforilación oxidativa y cómo se relaciona con la producción de ATP?

    -La fosforilación oxidativa es el proceso en la membrana de la mitocondria donde los electrones de NADH y FADH2 son utilizados para producir ATP.

  • ¿Cuál es la relación entre la respiración celular y la producción de alcohol etílico o yogur?

    -La respiración celular puede resultar en la producción de alcohol etílico a través de la fermentación alcohólica y en la fabricación de yogur a través de la fermentación láctica.

  • ¿Cómo se calcula el balance energético final en la respiración celular aeróbica?

    -El balance energético se calcula considerando la producción de ATP en la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, resultando en un máximo de 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa.

Outlines

00:00

🔬 Introducción a la Respiración Celular

El primer párrafo introduce el concepto de respiración celular como un proceso catabólico que descompone moléculas complejas en simples para obtener energía. Se explica que la energía se almacena en ATP y se menciona la importancia de la respiración celular aerobica y anaerobia. Se describen las características de la respiración aerobica, incluyendo la necesidad de oxígeno y la producción de ATP en la mitocondria. También se mencionan los desechos producidos, como el CO2 y el agua. Se contrasta con la respiración anaerobia, que no requiere oxígeno y produce menos ATP, y se divide en dos tipos: la fermentación alcohólica y la láctica.

05:00

🍺 Tipos de Fermentación y su Importancia

Este párrafo se enfoca en los tipos de fermentación, la alcohólica y la láctica. La fermentación alcohólica produce alcohol etílico y CO2, y es realizada por levaduras como la utilizada en la fabricación de cerveza y pan. La fermentación láctica, por otro lado, produce ácido láctico y es realizada por bacterias como los lactobacilos, y en células humanas como los músculos y neuronas. Se discute la relación del ácido láctico con los calambres musculares. Además, se aborda la importancia de la respiración celular en la producción de energía, la síntesis de ATP y en procesos industriales como la producción de alcohol y yogur.

10:03

🌿 Procesos y Estructuras de la Respiración Celular

El tercer párrafo detalla los procesos y estructuras involucradas en la respiración celular. Se describe la glucólisis como el primer paso de la respiración celular, que tiene lugar en el citosol y se menciona su importancia en la fermentación si no se produce respiración aerobica. Se habla de la mitocondria como el lugar donde ocurre la respiración aerobica y se enumeran las sustancias que participan en el proceso, como la glucosa, el oxígeno y las enzimas. Se explican los productos finales, que incluyen ATP, agua y CO2. Se profundiza en la descomposición de la glucosa y se describen los cambios químicos y la intervención de enzimas clave en la glucólisis.

15:04

🔋 Balance Energético de la Respiración Celular

El último párrafo se centra en el balance energético de la respiración celular, explicando la síntesis de ácido acetil coenzima y su papel en el ciclo de Krebs. Se describen los procesos de transporte de electrones y fosforilación oxidativa en la membrana de la mitocondria. Se detallan los productos y la producción de ATP en cada etapa, incluyendo la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa. Se concluye con la ecuación general de la respiración celular, indicando la producción máxima de ATP y los desechos de CO2 y agua.

Mindmap

Keywords

💡Respiración celular

La respiración celular es el proceso mediante el cual las células de un organismo obtienen energía de los nutrientes, como la glucosa. Es un proceso catabólico, que implica la desintegración de moléculas complejas en moléculas más simples para liberar energía. En el video, se destaca que la respiración celular es fundamental para la vida, ya que permite a las células obtener la energía necesaria para realizar sus funciones.

💡Catabólico

Un proceso catabólico es aquel en el cual las moléculas complejas se desintegran en moléculas más simples. En el contexto del video, la respiración celular es catabólica ya que descompone la glucosa en moléculas más pequeñas para obtener energía. Este término es esencial para entender el propósito de la respiración celular.

💡ATP

ATP (adenosina trifosfato) es la molécula que actúa como la moneda de la energía en las células. La energía liberada durante la respiración celular se transfiere a las moléculas de ATP, que luego proveen energía a los procesos celulares. En el video, se menciona que la energía obtenida de la glucosa se almacena en ATP, siendo este el vehículo para el almacenamiento y la liberación de energía en la célula.

💡Respiración aeróbica

La respiración aeróbica es un tipo de respiración celular que requiere oxígeno para producir energía. Se lleva a cabo en las mitocondrias y puede generar hasta 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa. En el video, se destaca que la respiración aeróbica es la forma más eficiente de obtener energía de la glucosa, ya que produce más ATP que la respiración anaeróbica.

💡Mitocondria

Las mitocondrias son órganelas celulares conocidas como el 'motor' de la célula debido a su papel central en la producción de energía a través de la respiración celular. En la respiración aeróbica, las mitocondrias son el lugar donde se produce la mayor cantidad de ATP. El video menciona que la respiración aeróbica se realiza en las mitocondrias, destacando su importancia en el proceso energético celular.

💡Fermentación

La fermentación es un tipo de respiración celular que ocurre sin oxígeno. Produce menos ATP que la respiración aeróbica y puede dar lugar a la producción de alcohol o ácido láctico, dependiendo del tipo de fermentación. En el video, se describe la fermentación alcohólica, donde se produce alcohol etílico, y la fermentación láctica, que produce ácido láctico, como formas de respiración anaeróbica.

💡Glucólisis

La glucólisis es el primer paso común tanto en la respiración aeróbica como en la respiración anaeróbica. Es un proceso en el citoplasma en el que una molécula de glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato, liberando energía que se almacena en forma de ATP y NADH. El video menciona la glucólisis como un punto de partida para ambos tipos de respiración celular.

💡Ciclo de Krebs

El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de citrico o el ciclo de Krebs-Henseleit, es una serie de reacciones químicas que ocurren en las mitocondrias y que siguen a la glucólisis en la respiración aeróbica. En el video, se menciona que el ciclo de Krebs es donde se produce ATP, así como otros productos como el ácido cítrico y otros compuestos que eventualmente se convierten en moléculas de energía.

💡Fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa es el proceso por el cual se produce ATP a partir de los electrones y protones liberados durante la respiración celular. Es un componente clave del transporte de electrones y la producción de energía en las mitocondrias. El video describe cómo los electrones liberados por el NADH y FADH2 viajan a través de la cadena electrónica, liberando energía que se utiliza para sintetizar ATP.

💡Ácido láctico

El ácido láctico es un producto de la fermentación láctica, un proceso que ocurre en la ausencia de oxígeno. En el video, se menciona que la fermentación láctica es realizada por bacterias como los lactobacilos y por ciertos tejidos musculares y neuronales en el cuerpo humano, y que el ácido láctico es un desecho de este proceso que puede causar calambres musculares.

Highlights

La respiración celular es un proceso catabólico que desintegra moléculas complejas como la glucosa para obtener energía.

La energía obtenida se transfiere a las moléculas de ATP para su almacenamiento y posterior uso.

Existen dos tipos de respiración celular: aeróbica y anaeróbica.

La respiración aeróbica ocurre en la mitocondria y requiere oxígeno para producir hasta 38 moléculas de ATP.

La respiración anaeróbica, también conocida como fermentación, no requiere oxígeno y produce solo dos moléculas de ATP.

La fermentación alcohólica produce etanol y CO2, realizan levaduras como la levadura de cerveza y de pan.

La fermentación láctica produce ácido láctico, realizada por bacterias como los lactobacilos y en ciertos tejidos humanos.

La respiración celular permite la obtención de energía de los alimentos y la síntesis de ATP.

La glucólisis es el primer paso de la respiración celular y ocurre en el citoplasma.

La síntesis de ácido acetil es un proceso que sigue a la glucólisis y es parte de la respiración aeróbica.

El ciclo de Krebs es un proceso en el que se produce ATP y se liberan electrones que participan en la respiración celular.

La fosforilación oxidativa es el proceso en la membrana de la mitocondria que produce ATP a partir de electrones y hidrógenos.

La respiración celular puede producir un máximo de 38 moléculas de ATP por molécula de glucosa en condiciones aeróbicas.

La respiración anaeróbica produce menos ATP y no forma agua, en contraste con la respiración aeróbica.

La acumulación de ácido láctico en los músculos puede causar calambres.

La respiración celular tiene aplicaciones prácticas como en la producción de alcohol etílico y en la fabricación de yogur.

Transcripts

play00:00

[Música]

play00:05

bienvenidos a su grupo de educación y

play00:08

más el día de hoy tenemos un nuevo tema

play00:11

el cual vamos a ver qué es la

play00:13

respiración celular

play00:19

como concepto tenemos que es un proceso

play00:21

catabólico y entendiéndose por un

play00:24

proceso ya catabólico entendemos que es

play00:27

un proceso en el cual desintegra

play00:29

moléculas complejas a moléculas más

play00:31

simples

play00:33

las células destruyan las moléculas como

play00:36

la glucosa para obtener básicamente

play00:38

energía como lo podemos observar en la

play00:42

imagen

play00:43

la energía obtenida es transferida a las

play00:46

moléculas de atp para su almacenamiento

play00:49

y posterior curso

play00:55

tipos de respiración celular tenemos la

play00:58

respiración celular aeróbica como lo

play01:01

podemos observar en la imagen que está

play01:04

presente aquí podemos darnos cuenta que

play01:08

se trata de un órgano la conocida como

play01:10

la mitocondria quiere decir que la

play01:12

respiración celular de tipo aeróbica se

play01:15

va a realizar aquí y con presencia de

play01:18

oxígeno veamos cuáles son sus

play01:19

características primero que requiere

play01:22

oxígeno molecular como lo podemos

play01:24

observar puede llegar a producir hasta

play01:27

38 moléculas de atp

play01:31

se inicia en el sito sol y culmina en

play01:34

las mitocondrias que es el órgano la que

play01:36

observamos en la imagen

play01:38

los electrones liberados por la glucosa

play01:41

son finalmente transferidos al oxígeno

play01:43

para formar agua

play01:47

se elimina co2 como desecho

play01:51

también tenemos por otro lado la

play01:53

respiración celular de tipo anaeróbica

play01:56

también conocida con el nombre de

play01:57

fermentación como observamos aquí en la

play02:00

imagen dice sin oxígeno veamos cuáles

play02:04

son sus características

play02:06

no utiliza oxígeno molecular rinde tan

play02:09

solo dos moléculas de atp se lleva a

play02:13

cabo solamente en el cito sol no produce

play02:17

agua y puede ser de dos tipos que lo

play02:19

vamos a ver a continuación

play02:22

tipos de fermentación tenemos la

play02:25

fermentación alcohólica

play02:27

en la cual vamos a obtener que desde la

play02:29

glucosa en su proceso de desintegración

play02:32

se va a obtener como un producto final

play02:34

dos moléculas de etanol que en este caso

play02:37

viene a ser el alcohol producido

play02:40

se obtiene como producto final el

play02:42

alcohol etílico o etanol y co2

play02:48

lo realizan los hongos llamados

play02:50

levaduras como la levadura de cerveza la

play02:53

levadura de pan etcétera

play02:56

tenemos también la fermentación láctica

play03:00

como podemos observar aquí en la imagen

play03:02

tenemos que de la glucosa se va a

play03:05

producir como producto final ácido

play03:07

láctico

play03:10

se obtiene como producto final el ácido

play03:12

láctico como lo mencionábamos en la

play03:14

imagen lo realizan algunas bacterias

play03:17

como los lactobacilos del yogur y

play03:19

ciertas células humanas como los míos y

play03:22

tos que son las células musculares y las

play03:24

neuronas

play03:25

la acumulación de ácido láctico en los

play03:28

músculos es lo que va a causar en este

play03:30

caso los calambres

play03:33

la importancia de la respiración celular

play03:35

permite la obtención de energía de los

play03:38

alimentos que consumimos permite

play03:41

almacenar energía en las moléculas de

play03:43

atp como lo podemos observar aquí estas

play03:46

moléculas que son nuestras moléculas

play03:48

energéticas

play03:50

promueve la síntesis de atp o la energía

play03:53

biológicamente útil permite la obtención

play03:56

de alcohol etílico por medio de

play03:58

fermentación alcohólica

play04:00

también puede permitir la fabricación de

play04:02

yogur por medio de fermentación láctica

play04:06

veamos cuál es su ecuación

play04:09

tenemos que una molécula de glucosa más

play04:12

seis moléculas de oxígeno molecular nos

play04:17

van a producir seis moléculas de co2

play04:20

seis moléculas de agua y como un máximo

play04:24

de 38 moléculas de atp siempre y cuando

play04:28

se realicen la respiración aeróbica si

play04:31

se produce la respiración anaeróbica

play04:34

solamente va a producir dos moléculas de

play04:36

atp y no produce agua

play04:40

regiones donde se desarrolla la

play04:42

respiración celular

play04:45

en la primera parte veremos qué es se

play04:47

desarrolla en esta parte de acá que la

play04:49

parte líquida acuosa de la célula no lo

play04:52

que nosotros conocemos como el

play04:53

citoplasma en toda esa zona pero la

play04:55

parte acuosa vendría a ser el sito sol

play04:58

donde va a ocurrir el primer paso de la

play05:00

respiración celular y aquí un punto

play05:02

importante es el primer paso se llama

play05:04

glucólisis además es el lugar donde se

play05:08

va a llevar a cabo la fermentación

play05:09

acuérdate que si no ingresa a la

play05:11

mitocondria para hacer lo que es la

play05:14

respiración celular aeróbica solamente

play05:17

se quede necesito sol iba a realizar

play05:19

fermentación

play05:22

la otra estructura como lo habíamos

play05:23

mencionado es justamente una mitocondria

play05:27

si ingresa a la mitocondria hará

play05:30

respiración celular de tipo aeróbica

play05:32

entonces utilizará este órgano bien aquí

play05:36

en la mitocondrias donde se va a llevar

play05:37

a cabo la mayor parte de la respiración

play05:40

celular de tipo aeróbica

play05:44

sustancias que participan en la

play05:46

respiración celular tenemos a la glucosa

play05:49

que va a ser la molécula compleja que se

play05:51

va a degradar para producir la energía

play05:54

tenemos al oxígeno molecular quién se va

play05:57

a juntar con los hidrógenos para formar

play05:59

el agua

play06:00

tenemos a las enzimas que en este caso

play06:03

van a ser los que van a acelerar este

play06:06

proceso

play06:08

cuáles son los productos que se obtienen

play06:10

principalmente se obtienen atp agua y

play06:14

co2

play06:20

la glucólisis la glucólisis es el primer

play06:23

proceso de la respiración celular en

play06:25

este proceso la glucosa se va a

play06:27

desintegrar mediante una serie de fases

play06:30

para poder obtener un producto llamado

play06:33

piruvato veamos cómo se desintegra

play06:38

tenemos en esta primera parte que la

play06:40

glucosa la molécula de glucosa va a ir

play06:45

desintegrándose en diferentes moléculas

play06:48

hasta poder obtener un producto final de

play06:52

esta primera parte en este proceso

play06:54

observamos que intervienen diferentes

play06:56

tipos de sustancias estas sustancias que

play06:59

intervienen se les llama enzimas estas

play07:02

enzimas ayudan a que este proceso sea

play07:05

mucho más rápido por ejemplo tenemos

play07:08

aquí a la molécula de glucosa mediante

play07:11

la enzima exo zinc azsa va a

play07:13

transformarse esta molécula en glucosa 6

play07:16

fosfato de donde apareció este fosfato

play07:20

bueno aquí va a ser uso de atp quiere

play07:23

decir que utiliza atp y sale a dp quiere

play07:28

decir que dejó un fósforo bien si

play07:31

nosotros observamos el proceso vamos a

play07:34

obtener que en ese tercer en esta

play07:36

tercera fase obtenemos a la fructosa 6

play07:39

fosfato que se va a convertir a fructosa

play07:42

1.6

play07:44

quiere decir que aquí vuelve a ingresar

play07:47

otra molécula energética que es el atp y

play07:50

va a salir a dp si vamos contando van

play07:53

ingresando dos moléculas y atp esto es

play07:55

importante para el balance final esta

play07:57

molécula de fructosa 1.6 be fosfato

play08:00

puede convertirse en dos tipos de

play08:03

sustancias distintas puede convertirse

play08:05

en de hidróxido nafo tzfat o publisher

play08:09

aldehído tres fosfatos

play08:12

estos a la vez pueden ser reversibles

play08:15

quiere decir que cada uno de ellos se

play08:17

puede transformar en el otro e

play08:20

inversamente ahora si se transforma

play08:23

inclinar aldehído 3 fosfato va a seguir

play08:26

con el siguiente proceso

play08:28

va a ingresar un lac y se va a producir

play08:30

una h

play08:32

por cada molécula de glee será leído

play08:34

acuérdate que si es una molécula de

play08:36

glucosa va a producir dos moléculas de

play08:39

utilizar al día bien entonces inglesa el

play08:42

nac y sales nac h en este proceso en

play08:46

este proceso vamos a obtener que a

play08:50

partir del 1.3 y fosfato literato esta

play08:56

molécula va a absorber en este caso a dp

play09:00

en este proceso para formar atp bien

play09:04

entonces ingresa dp y sale atp lo

play09:08

contrario lo que se veía aquí bien

play09:10

siguiendo este proceso hasta llegar a la

play09:13

parte final que es cuando el fósforo en

play09:17

el perú bato se va a convertir en

play09:19

piruvato obtenemos que también ingresa

play09:22

una molécula de adp y se transforma en

play09:25

atv

play09:26

como consecuencia tenemos ingresan dos

play09:29

moléculas de atp y salen dos moléculas

play09:32

de atp pero por cada literal de ido 3

play09:37

fosfato como tenemos 2 en total se

play09:40

producen 4 moléculas de atp por eso en

play09:43

el balance energético tenemos que en la

play09:46

glucólisis como resultado final se va a

play09:48

obtener de ganancias solamente dos

play09:51

moléculas de atp porque porque

play09:54

intervienen 2

play09:56

y salen en total 4 al restar estas

play09:59

moléculas vamos a tener que se obtiene

play10:02

dos moléculas de atp bien también es

play10:06

importante decir que vamos a obtener

play10:07

aquí 2 nac h

play10:12

la síntesis de hacer till coenzima bien

play10:16

si una vez después de haber obtenido

play10:18

después de haber obtenido el piruvato en

play10:22

el proceso de la glucólisis si se

play10:25

realiza la respiración aeróbica pasa por

play10:28

el proceso de la síntesis de acético

play10:30

enzima

play10:32

veamos cómo es este proceso tenemos al

play10:35

piruvato aquí

play10:37

se va a transformar en acético encima

play10:41

mediante este proceso que se le llama la

play10:43

síntesis ya sea típico enzima donde

play10:46

ingresa ingresa esta enzima llamada

play10:49

piruvato deshidrogenasa para que

play10:53

justamente como lo podemos observar sale

play10:56

una molécula de co2 y se adhiere aquí el

play11:00

coenzima

play11:03

en el ciclo de crees como lo habíamos

play11:05

mencionado primero se formó el acetil

play11:08

coenzima a que es el perú bato

play11:10

transformado se va a juntar con quien

play11:13

con el ok sales a tato esto es muy

play11:15

importante quien es el primero que lo va

play11:17

a iniciar el ok sales a tato este va a

play11:20

juntarse con el acetil coenzima

play11:24

gracias a la enzima citrato sintetasa

play11:27

para formar el citrato y

play11:31

en este proceso se libera la enzima

play11:35

se libera esta coenzima para volver a

play11:37

ingresar junto con el plato y volver a

play11:40

formar el acetil coenzima bien aquí se

play11:43

realiza una serie de reacciones que lo

play11:47

podemos observar importante aquí es la

play11:50

producción de la h

play11:52

acuérdate la glucólisis se produjo 2

play11:54

aquí se está produciendo también 1 2 y 3

play11:59

na h y un faq h bien esto es importante

play12:04

porque te lo voy a mencionar en la parte

play12:06

del balance energético todo en este

play12:09

ciclo de crees que se va a producir

play12:11

también se produce un atp en este caso

play12:15

en forma de gtp y se produce también un

play12:19

atp bien esto es por cada molécula de

play12:23

piruvato que se convirtió en acético

play12:26

enzima por cada una de las moléculas

play12:30

transporte de electrones y fosforilación

play12:33

oxidativa

play12:35

aquí tenemos esta imagen la cual es muy

play12:37

parecida a la parte de la fase luminosa

play12:40

de la fotosíntesis por la estructura

play12:42

pero sabemos que también se realiza en

play12:45

la membrana pero en este caso en la

play12:47

membrana de la mitocondria y ya no de

play12:50

cloro plasta en esta membrana se va

play12:53

justamente realizar el transporte de

play12:55

electrones y la fosforilación oxidativa

play12:57

el transporte de electrones eso

play13:00

justamente producidos por estos nada

play13:02

acuerdate los nada que se produjeron

play13:04

vienen acá y se transforman los nata se

play13:08

vienen acá y se transforman linda al

play13:10

suceder esto libera electrones que van a

play13:13

comenzar a viajar y activar todo este

play13:15

proceso pero también interesan los

play13:18

hidrógenos por el sistema 1 sistema 2 y

play13:21

sistema 3 los electrones viajan por

play13:24

estas enzimas hasta poder volver a salir

play13:28

y volver a su estado normal

play13:30

bien para que esto suceda también vemos

play13:34

que ingresan las farc h para que se

play13:37

hagan falta entonces stefan h y estén h

play13:41

se produjo en el ciclo de crecer bien

play13:44

todos estos hidrógenos que ingresan en

play13:47

algún momento van a salir entonces como

play13:50

vuelven a salir salen pobres

play13:54

bomba energética que tenemos en la

play13:57

membrana que es justamente la que va a

play14:00

producir el atp y entonces el atp se va

play14:04

a transformar aquí atp en esta parte que

play14:07

es la fosforilación oxidativa tenemos

play14:10

que justamente se convierten en atp

play14:18

veamos el balance energético final

play14:22

tenemos que aquí existe este proceso el

play14:25

éxito sol y también tenemos en la matriz

play14:28

mitocondrial en el transporte de

play14:30

electrones primero tenemos en la

play14:32

glucólisis y en la glucólisis se

play14:34

producían 2 atp y 29 h

play14:39

22 atp para la parte final y los dos no

play14:43

se pueden producir de 64 a 6 atp

play14:47

de 4 a 6 atv bien cada una produce como

play14:54

máximo 3 a 3

play14:57

en el ácido bird ubicó transformado

play14:59

acético encima se producía una por cada

play15:04

ha sido por ubicó por como teníamos dos

play15:06

ácidos piru because vamos a tener en

play15:08

total seis atp bien porque cada una

play15:12

produce 3 atp 2 por 36 en el ciclo de

play15:16

krebs se producía un atp por cada

play15:19

molécula como tenemos dos moléculas 2

play15:21

atv se producían 3 nap h en este caso

play15:25

cada edad h valen 3 atp 3 por 3 99 por

play15:31

dos moléculas 18 y al final tenemos un

play15:35

faq un fake cada uno produce 2 atp 2 2

play15:40

nos daría 4 a temple sumando todo el

play15:44

balance energético nos daría de 36 a un

play15:48

máximo de 38 a 3 entonces en el proceso

play15:52

global tenemos que la glucosa más 6

play15:55

oxígenos

play15:57

que nos va a dar como resultado seis

play15:58

moléculas de co2 moléculas de agua y 38

play16:03

atp es como más

Rate This

5.0 / 5 (0 votes)

Related Tags
Respiración CelularEnergíaGlucosaMitocondriaFermentaciónEtanolÁcido LácticoCitoplasmaGlucólisisCiclo de Krebs
Do you need a summary in English?