Ciclo de KREBS (Paso a Paso✅) Explicación Sencilla 🧪Curso Bioquimica🧪 #001

Paradigmia
10 Apr 201908:09

Summary

TLDREste vídeo explica el ciclo de Krebs, una ruta metabólica crucial para la respiración celular y la producción de ATP. Se contextualiza después de procesos catabólicos de glucídos, lípidos y aminoácidos, donde la acetil coenzima A entra al ciclo. Se describen las ocho reacciones del ciclo, incluyendo condensaciones, isomerizaciones, descarboxilaciones y oxidaciones, culminando en la liberación de dos moléculas de CO2, la generación de ATP y cofactores reducidos que alimentan la cadena de electrones y la fosforilación oxidativa.

Takeaways

  • 🔬 El ciclo de Krebs es una ruta metabólica crucial en el proceso de respiración celular, donde se transporta la energía de las moléculas de acetil CoA a otras moléculas intermediarias.
  • 🌀 Este ciclo recibe su nombre de los ácidos tricarboxílicos, y también se le conoce como ciclo del ácido cítrico, siendo el acetil CoA el combustible principal.
  • 🔄 El ciclo de Krebs es anfíbolico, implicando tanto catabolismo (consumo de acetil CoA) como anabolismo (regeneración del ácido oxalacético al final del ciclo).
  • ➡️ El proceso inicia con la condensación de acetil CoA y oxalacético, formando citrato, y es catalizado por la enzima citrato sintetasa.
  • 🔄 La isomerización del citrato a isocitrato se lleva a cabo por la enzima con hytasa, y es una reacción que reorganiza los enlaces de la molécula.
  • ➗ La deshidrogenación del isocitrato por la iso citrato deshidrogenasa produce ácido álfato y liberación de CO2, captando electrones en cofactores enzimáticos.
  • 🔄 La transformación del ácido álfato a succinil CoA por alfa, aceptó brotar ato deshidrogenasa, implica otra descarboxilación y la generación de ATP.
  • 🔋 La fosforilación de G3P a GTP ocurre gracias a la energía liberada en la reacción previa, y es catalizada por la succinato sintetasa.
  • 🔁 La oxidación de succinil CoA a fumarato por succinato deshidrogenasa, y la hidratación de fumarato a malato por fumarasa, completan el ciclo.
  • 🔄 La última reacción es la deshidrogenación de malato a oxalacetato, regresando al inicio del ciclo y liberando más electrones que serán utilizados en la cadena de transporte de electrones.

Q & A

  • ¿Qué es el ciclo de Krebs y qué importancia tiene en el metabolismo celular?

    -El ciclo de Krebs es una ruta metabólica crucial en el proceso de respiración celular, donde se transporta la energía contenida en la acetil coenzima A a otras moléculas, principalmente en factores enzimáticos que se oxidan y se reducen, captando electrones.

  • ¿Cuál es el principal combustible del ciclo de Krebs?

    -El principal combustible del ciclo de Krebs es la acetil coenzima A, que se obtiene a partir del catabolismo de glucídos, lípidos y aminoácidos.

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

    -El citrato se forma a partir de la condensación de la acetil coenzima A con oxalacético ácido, lo cual es catalizado por la enzima citrato sintetasa.

  • ¿Qué ocurre en la isomerización del citrato durante el ciclo de Krebs?

    -Durante la isomerización, se produce una reorganización de los enlaces de la molécula de citrato mediante la eliminación y posterior adición de agua, y esto es catalizado por la enzima con hidratasa.

  • ¿Cuál es el resultado de la deshidrogenación del isocitrato en el ciclo de Krebs?

    -La deshidrogenación del isocitrato lleva a la formación de ácido α-ketoglutarato, con la liberación de un átomo de carbono como CO2 y electrones que serán captados por los cofactores NAD+.

  • ¿Qué es la deshidrogenasa y cómo se relaciona con la transformación del ácido α-ketoglutarato?

    -La deshidrogenasa es una enzima que cataliza la transformación del ácido α-ketoglutarato en succinil coenzima A, liberando un átomo adicional de carbono como CO2 y generando poder reductor en forma de NADH.

  • ¿Cómo se produce la energía en el ciclo de Krebs a partir de la sub5-enol cienzima?

    -La sub5-enol cienzima pierde una molécula de coenzima A y utiliza la energía de esta reacción para transformar un GDP y un fósforo inorgánico en GTP, que es un análogo energético del ATP.

  • ¿Qué es la oxidación del succinil coenzima A y cuál es su importancia en el ciclo de Krebs?

    -La oxidación del succinil coenzima A a fumarato es catalizada por la succinil coenzima A deshidrogenasa, liberando electrones que serán utilizados por el FAD para formar FADH2, un poder reductor.

  • ¿Cuál es el resultado de la hidratación del fumarato en el ciclo de Krebs?

    -La hidratación del fumarato produce malato, captando una molécula de agua.

  • ¿Cómo se completa el ciclo de Krebs y qué molécula se regenera al final?

    -El ciclo de Krebs se completa con la deshidrogenación del malato por la malato deshidrogenasa, formando oxalacético ácido, y se regenera la molécula inicial del ciclo, oxalacético ácido.

  • ¿Qué productos se obtienen al final del ciclo de Krebs y para qué sirven?

    -Al final del ciclo de Krebs, se obtienen dos moléculas de CO2, tres moléculas de NADH como poder reductor, una molécula de FADH2 y una molécula de GTP. Estos productos son importantes para la respiración celular y la producción de ATP en las siguientes fases.

Outlines

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🔬 Ciclo de Krebs: Introducción y Contexto

El primer párrafo explica el ciclo de Krebs como una ruta metabólica crucial en el proceso de respiración celular, donde la energía se transforma en ATP. Se contextualiza el ciclo de Krebs dentro del metabolismo después de obtener las moléculas de acetil CoA a partir de procesos catbólicos de glucídos, lipídos y aminoácidos. El ciclo de Krebs, también conocido como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico, es el punto de paso para la energía contenida en la acetil CoA hacia otras moléculas intermediarias. Se menciona que el ciclo es anfíbolico, con elementos de catabolismo y anabolismo, y se enfatiza la importancia de la acetil CoA como la única molécula que se destruye durante el ciclo. Se describen las 8 reacciones del ciclo, iniciando con la condensación de la acetil CoA con oxalacético ácido para formar citrato, seguido de una serie de reacciones que liberan CO2 y electrones, y terminan con la regeneración del oxalacético ácido.

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🌀 Reacciones del Ciclo de Krebs y su Función

El segundo párrafo profundiza en las reacciones específicas del ciclo de Krebs, detallando cada una de ellas y su papel en la liberación y transporte de energía. Se describe la isomerización de citrato a isocitrato, la deshidrogenación de isocitrato a ácido α-ketoglutarato, y la transformación de este último a succinil CoA, liberando CO2 y generando poder reductor en forma de NADH y FADH2. Se menciona la fosforilación de GDP a GTP como una fuente adicional de energía. La reacción de succinil CoA a succinato y la oxidación de fumarato a malato, con la hidratación del malato a oxalacetato, se discuten como pasos finales del ciclo que culminan en la regeneración del oxalacetato. El párrafo concluye con una revisión de los reactivos y enzimas involucrados, y el balance de los productos y reactivos del ciclo, destacando la obtención de GTP, NADH, FADH2 y CO2 como resultados del ciclo de Krebs.

Mindmap

Keywords

💡Ciclo de Krebs

El Ciclo de Krebs, también conocido como el Ciclo del Ácido Cítrico o el Ciclo de los Ácidos Tricarboxílicos, es un proceso metabólico fundamental que ocurre en las mitocondrias de las células. Se trata de una secuencia de reacciones químicas que permiten la transferencia de energía contenida en la acetil-CoA a otras moléculas intermediarias, que luego son oxidadas y reducidas, liberando electrones que serán utilizados en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. En el guion, el Ciclo de Krebs es presentado como el centro del metabolismo celular, donde la energía se transforma y se prepara para ser utilizada en la síntesis de ATP.

💡Metabolismo

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de las células de un organismo y que permiten la conversión de los nutrientes en energía y la síntesis de compuestos orgánicos. En el contexto del video, el metabolismo se refiere específicamente a los procesos de catabolismo, como la descomposición de glúcidos, lípidos y aminoácidos, que liberan energía y moléculas precursoras como la acetil-CoA, que luego entran al Ciclo de Krebs.

💡Acetil-CoA

La acetil-CoA es una molécula que actúa como un transportador de energía dentro del metabolismo celular. Proviene del catabolismo de nutrientes como los glúcidos, lípidos y aminoácidos y es un compuesto clave en el Ciclo de Krebs, donde se unirá a la molécula de oxalacético ácido para iniciar el ciclo. En el guion, se menciona que la acetil-CoA es la única molécula que se destruye durante el ciclo, liberando energía que será utilizada en otras reacciones.

💡Catabolismo

El catabolismo es el proceso por el cual los organismos descomponen grandes moléculas en moléculas más pequeñas para liberar energía. En el video, el catabolismo de glúcidos, lípidos y aminoácidos se menciona como el proceso que precede al Ciclo de Krebs, donde las moléculas de acetil-CoA son generadas y luego utilizadas en el ciclo para transportar energía.

💡Mitocondria

Las mitocondrias son organelas celulares conocidas como los 'motores' de la célula debido a su papel central en la producción de energía. En el guion, se destaca que el Ciclo de Krebs ocurre dentro de la matriz mitocondrial, específicamente en la membrana mitocondrial interna, donde se lleva a cabo la transferencia de energía y la generación de ATP.

💡Cofactores enzimáticos

Los cofactores enzimáticos son moléculas pequeñas que son necesarias para la actividad de algunas enzimas. En el Ciclo de Krebs, se mencionan cofactores como NAD+ y FAD, que son oxidados y luego reducidos al NADH y FADH2 respectivamente, captando electrones que luego serán utilizados en la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP.

💡Deshidrogenación

La deshidrogenación es una reacción química en la que se remueve un grupo de hidrógeno (H) de una molécula. En el Ciclo de Krebs, se mencionan varias deshidrogenaciones, como la de isocitrato a alfa-ketoglutarato, donde se libera un átomo de carbono en forma de CO2 y se reducen cofactores enzimáticos, lo que es esencial para la generación de energía.

💡Fosforilación a nivel de sustrato

La fosforilación a nivel de sustrato es un tipo de reacción en la que una molécula gana un grupo fosfato (PO4), generalmente utilizando energía libre. En el guion, se describe cómo, durante el Ciclo de Krebs, la enzima succinato-ATP sintetasa utiliza la energía liberada de la deshidrogenación de succinato a fumarato para transformar GDP y fosforo en GTP.

💡Regulación del ciclo

La regulación del ciclo se refiere a cómo el organismo controla la velocidad y la eficiencia del Ciclo de Krebs. En el video, se menciona que de las 8 reacciones del ciclo, 3 son irreversibles y son puntos clave de regulación, donde se controla la entrada y salida de moléculas y la producción de energía.

💡Fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa es el proceso por el cual las moléculas de ADP se transforman en ATP mediante la transferencia de electrones a través de la cadena de transporte de electrones y la liberación de energía. En el guion, se indica que los cofactores reducidos generados en el Ciclo de Krebs, como NADH y FADH2, son utilizados en la cadena de transporte de electrones para la producción de ATP a través de la fosforilación oxidativa.

Highlights

El ciclo de Krebs es una ruta metabólica crucial en la respiración celular.

El ciclo de Krebs permite la conversión de energía en ATP.

La acetil coenzima A es la molécula que entra al ciclo de Krebs tras procesos catabólicos de carbohidratos, lípidos y aminoácidos.

El ciclo de Krebs también conocido como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico.

El ciclo de Krebs es anfíbolico, con catabolismo y anabolismo simultáneos.

La acetil coenzima A es la única molécula que se destruye en el ciclo de Krebs.

El ciclo de Krebs consta de 8 reacciones, de las cuales 3 son irreversibles y puntos de regulación.

La primera reacción es la condensación de la acetil coenzima A con oxalacético ácido para formar citrato.

La segunda reacción es la isomerización de citrato a isocitrato.

La tercera reacción implica la deshidrogenación de isocitrato y la liberación de CO2.

La cuarta reacción transforma a-ketoglutarato en succinil coenzima A.

La quinta reacción es una fosforilación que produce GTP a partir de succinil coenzima A.

La sexta reacción es la oxidación de succinil coenzima A a fumarato.

La séptima reacción es la hidratación de fumarato a malato.

La última reacción del ciclo de Krebs es la deshidrogenación de malato a oxalacético ácido.

Durante el ciclo de Krebs, se liberan dos moléculas de CO2 y se generan cofactores reducidos como NADH y FADH2.

El GTP generado en el ciclo de Krebs es un precursor del ATP.

El ciclo de Krebs es esencial para la producción de energía en la mitocondria.

La energía transportada por el ciclo de Krebs se utiliza en la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa.

Transcripts

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en este vídeo vamos a ver el ciclo de

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krebs que es una ruta metabólica muy

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importante dentro del proceso de

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respiración celular asimismo tendrá que

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pasar por aquí la energía para poder

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convertirse en forma de atp así que

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vamos con ello en primer lugar vamos a

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hablar vamos a contextualizar en qué

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punto del metabolismo será este ciclo

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una vez que hemos obtenido las moléculas

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de acetil con enzimas de procesos

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catabólico psdeg lúcidos lípidos y

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aminoácidos es acetil coenzima va a

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entrar en un ciclo que es el ciclo de

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krebs para poder transportar la energía

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que está en la acetil coenzima a otras

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moléculas por lo tanto el ciclo de krebs

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el ciclo de los ácidos tri carboxílicos

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o el ciclo del ácido cítrico son los

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nombres que toma este ciclo que es el

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ciclo de crees es el proceso a partir

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del cual se transporta la energía de las

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moléculas de acetil con cima a otras

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moléculas intermediarias que van a ser

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sobre todo con factores enzimáticos que

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están oxidados y pasan a reducirse es

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decir que captan los electrones se

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produce en la matriz mitocondrial es

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decir por el interior de la membrana

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mitocondrial interna el principal

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combustible

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el ciclo es el acetil coenzima porque va

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a ser la única molécula que se va a

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destruir a largo del ciclo así mismo es

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un ciclo anfi bólico eso significa que

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tiene catabolismo y anabolismo a la vez

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catabolismo porque recordemos que se va

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a consumir las moléculas de acetil con

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cima pero también va a ser anabólico

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porque 'los al acetato que es la primera

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molécula con la que se fusiona la acetil

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coenzima al principio del ciclo se va a

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regenerar al final por lo tanto está

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compuesto de 8 reacciones de estas 8

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reacciones son 3 irreversibles y van a

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ser los puntos donde se produce la

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regulación del ciclo así que ahora vamos

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a pasar a ver las 8 reacciones del ciclo

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de krebs aquí tenemos una visión general

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del ciclo de krebs que vamos a ir viendo

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paso a paso la primera reacción va a ser

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la incorporación de la c-5 enzima pero

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de dónde venía la acetil coenzima pues

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venía repetimos rápidamente de procesos

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catabólico psdeg lúcidos de lípidos y de

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aminoácidos en este caso reflejamos el

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catabolismo de los glúcidos donde a

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partir del piruvato y por la

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descarboxilasa oxidativa de este vamos a

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obtener la acetil coenzima que se

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incorpora al ciclo la primera reacción

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va a ser una condensación donde el

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acetil coenzima con dos átomos de

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carbono se une a una molécula de oxalato

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que tiene cuatro átomos de carbono y van

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a formar una molécula de citrato que

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tiene seis átomos de carbono

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esta reacción será canalizada por una

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enzima que se llama citrato sintetasa la

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segunda reacción del ciclo va a ser una

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isomerización en qué consiste consiste

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en una reorganización de los enlaces de

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la molécula de citrato

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qué pasa qué ocurre qué hacemos le

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quitamos una molécula de agua y se la

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volvemos a añadir de tal forma que la

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obligamos a reorganizar esos enlaces el

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enzima que cataliza esta reacción va a

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ser la con hytasa el resultado será el

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iso citrato la siguiente reacción va a

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ser una des hidrogenación de ellis o

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citrato aquí la enzima que actúa es la

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iso citrato deshidrogenasa y la reacción

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que se que se desarrolla es una

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descarboxilasa knox y dativo porque

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porque se produce la liberación de un

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átomo de carbono en forma de co2 y se

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produce la liberación de electrones que

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los captaran moléculas de n además que

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son cofactores enzimáticos oxidados y

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que se reducen formando nh eso es poder

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reductor que luego irá en la cadena de

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restaurantes electrones pero lo veremos

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más adelante por lo tanto el liso

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citrato pasará a formar al face to

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glutamato la cuarta reacción va a ser la

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transformación del alfabeto glutamato en

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succínico enzima es otra descarboxilasa

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tiba y ésta catalizado por la alfa

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aceptó brotar ato deshidrogenasa que

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ocurre en esta reacción inicialmente

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pasa lo mismo que la reacción anterior

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se va a liberar un átomo de carbono

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porque habíamos pasado de tener 6 átomos

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bueno de liso citrato a tener 5 átomos

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de carbono en alfa aceptó glutamato y

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ahora vamos a transformar un souvenir

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coenzima que tendrá cuatro átomos de

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carbono pero al igual que sale una

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molécula co2 entra una coenzima que se

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une a la nueva sub civil coenzima y

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asimismo los electrones que se liberan

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se unen a unos cofactores enzimáticos

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que están oxidados y se reducen para

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formar nh la quinta reacción va a ser

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una fosforilación a nivel de sustrato la

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succión il coenzima que habíamos formado

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ahora va a perder esa coenzima que había

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captado anteriormente y así mismo

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utilizamos la energía de esta reacción

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para transformar un gp más un fósforo

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inorgánico en un gtp que también es un

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análogo energético como el atp por lo

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tanto hemos transformado la succión ilko

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encima en succinato y va a ser a partir

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de la enzima succínico a sintetasa la 6ª

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reacción del ciclo de crees va a ser una

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oxidación vamos a transformar el sub sin

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ato en fumarato y como es una oxidación

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catalizado por la succión ato

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deshidrogenasa vamos a liberar

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electrones que los que apelarán en este

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caso un f además y se transforman

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efe

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2 la séptima reacción del ciclo parte

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del fumarato y se va a producir una

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hidratación a partir de la fvm aras a

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una hidratación es captar una molécula

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de h2o y se va a transformar en el mal a

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y por último la última reacción del

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ciclo de krebs va a ser una des

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hidrogenación del l marató que se va a

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transformar en ox al acetato que era la

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primera molécula del ciclo de krebs

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entonces como es una deshidrogenasa y se

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produce por la l marató deshidrogenasa

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vamos a liberar electrones que van a

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volver a captar otros cofactores

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enzimáticos oxidados que en este caso va

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a ser el n además transformándose en nh

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de esta forma vemos una visión global

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del ciclo de krebs donde hemos visto que

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se ha ido transportando y liberando la

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energía de la c-5 encima habíamos

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partido de 6 átomos de carbono y hemos

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vuelto a los 4 átomos de carbono del

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observa z pto dos átomos de carbono que

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se han ido se han liberado en forma de

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moléculas de co2 son por eso alguna de

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las moléculas de co2 que se liberan

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durante la respiración celular pero

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ahora hemos tenido como resultado final

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la obtención de cofactores enzimáticos

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reducidos es decir poder reductor ese

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poder reductor lo utilizaremos en las

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siguientes fases de la respiración

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celular que serán la cadena respiratoria

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de electrones y la fosforilación

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oxidativa

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fuma esto es una regla nemotécnica para

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que podáis acordaros de todos los

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enzimas del ciclo de krebs y de casi

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todos los reactivos del ciclo vamos a

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revisar la calla fuma la fe es de la

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citrato sin tasa que va a producir

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citrato la de la con y tasa que va a

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producir y socio y trató la y de la iso

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citrato deshidrogenasa produce al faceta

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blood aratto la de alfabeto butter a top

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producirá succínico enzima la s de

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succínico encima sin tetas sea producirá

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succinato la s de succinato

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deshidrogenasa producirá fumarato la fu

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de fuma de la fuma nasa producirá el

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embarazo y la ma de la marató

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deshidrogenasa producirá otra vez ox al

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acetato al inicio del ciclo por lo tanto

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tenemos aquí un balance global del ciclo

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vamos a revisar cuáles serán los

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frustrados que entraban y cuáles son los

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que salen de ciclo de krebs

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por lo tanto entraba unas moléculas de

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telco encima entraban con factores

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enzimáticos oxidados n además entraba

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también efe a de que es otro factor

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enzimático oxidado

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gp y fósforo inorgánico que es lo que

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sale que obtenemos tras haber pasado el

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ciclo de krebs completo tenemos dos

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moléculas de co2 que dan los dos átomos

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de carbono del acetil con enzima 3 nh

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que van a ser los 3 n además que se han

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reducido poder reductor un fadh 2 que

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también es poder reductor porque es otro

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efe ave que se ha reducido captando

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electrones y una molécula de gtp que se

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obtenía en la reacción de transformar la

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sub 5 encima en succinato por lo tanto

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hemos obtenido ya no solo molécula

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energética como tal que es el gtp sino

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también poder reductor que van a ser los

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cofactores reducidos que van a pasar a

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la mitocondria para producir la cadena

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respiratoria de electrones y la

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fosforilación oxidativa

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