Respiración celular | 5 | Teoría moderna cadena transportadora de electrones

Medicina Interactiva
7 Nov 201504:16

Summary

TLDREn este video se aborda la teoría moderna de la cadena transportadora de electrones, explicando el proceso bioquímico desde el ciclo de Krebs. Se detalla cómo los electrones del NADH y FADH2 son transportados por complejos proteicos, bombeando iones de hidrógeno y generando ATP. La teoría moderna establece que por cada 4 iones de hidrógeno se obtiene un ATP, lo que lleva a la producción de 28 ATPs a través de NADH y FADH. Al sumar los ATPs obtenidos hasta el ciclo de Krebs, el total es de 32, aunque se deben restar 2 ATPs por el transporte de NADH desde la glucólisis. Se invita a los espectadores a consultar videos anteriores para comprender mejor el proceso.

Takeaways

  • 😀 La teoría moderna de la cadena transportadora de electrones describe cómo los electrones del NADH y FADH2 se transfieren entre complejos proteicos en la membrana mitocondrial.
  • 😀 En el proceso, el NADH libera electrones que son transportados a través de varios complejos proteicos, bombeando 10 iones de hidrógeno al espacio intermembrana.
  • 😀 El transporte de electrones genera un gradiente de protones (iones de hidrógeno) que contribuye a la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa.
  • 😀 En la teoría moderna, por cada cuatro iones de hidrógeno bombeados se produce un ATP, lo que implica que el NADH produce 2.5 ATPs por molécula.
  • 😀 El FADH2 también contribuye al proceso, pero produce 1.5 ATPs por molécula debido a un número menor de iones de hidrógeno bombeados (6 en total).
  • 😀 El total de ATPs producidos por el NADH y FADH2 es de 28 ATPs durante la cadena transportadora de electrones.
  • 😀 Al añadir los 4 ATPs provenientes del ciclo de Krebs, se obtiene un total de 32 ATPs generados en la respiración celular.
  • 😀 Es importante restar 2 ATPs que se consumen en el transporte de los NADH generados en la glucólisis desde el citosol hasta la matriz mitocondrial.
  • 😀 La cadena transportadora de electrones concluye con la formación de agua, cuando los electrones se combinan con oxígeno.
  • 😀 La teoría moderna mejora la comprensión sobre el proceso de la respiración celular, pero aún está en investigación, por lo que es importante consultar con profesores para entenderla mejor.
  • 😀 El video también ofrece una explicación más simple del proceso, recomendando ver toda la serie de videos para una comprensión completa y accesible del tema.

Q & A

  • ¿Cómo se obtiene el ATP en la cadena transportadora de electrones según la teoría moderna?

    -En la teoría moderna, el ATP se obtiene cuando los iones de hidrógeno (protones) pasan a través de la ATP sintasa. Por cada cuatro iones de hidrógeno que atraviesan, se genera un ATP. En el caso del NADH, que transporta 10 iones de hidrógeno, se obtienen 2.5 ATP. Para el FADH, se obtienen 1.5 ATP por cada molécula.

  • ¿Cuál es la diferencia clave entre la teoría tradicional y la moderna en cuanto al bombeo de iones de hidrógeno?

    -En la teoría moderna, se dice que el NADH bombea 10 iones de hidrógeno a través de la membrana mitocondrial, mientras que en la teoría tradicional solo se mencionan 8 iones de hidrógeno. Esta diferencia afecta la cantidad de ATP generada en el proceso.

  • ¿Qué ocurre con los electrones que libera el NADH en la cadena transportadora de electrones?

    -Los electrones liberados por el NADH se transfieren al primer complejo proteico, luego se transportan a través de la ubiquinona (CoQ10), y finalmente se transfieren al citocromo C. Esto permite el bombeo de iones de hidrógeno a través de la membrana mitocondrial.

  • ¿Cuántos ATP se generan a partir de los electrones transportados por el NADH?

    -El NADH genera un total de 2.5 ATP por cada molécula, ya que transporta 10 iones de hidrógeno, y por cada 4 iones de hidrógeno se obtiene 1 ATP.

  • ¿Cómo se generan los iones de hidrógeno en el espacio intermembrana?

    -Los iones de hidrógeno se bombean al espacio intermembrana por cada paso de los electrones a través de los complejos proteicos. Esto ocurre en los complejos I, III y IV de la cadena transportadora de electrones.

  • ¿Qué rol juega el oxígeno en la cadena transportadora de electrones?

    -El oxígeno juega un papel crucial al captar los electrones al final de la cadena de transporte. Cuando los electrones se unen al oxígeno, se forma agua, que es desechada como un subproducto.

  • ¿Por qué la teoría moderna sugiere que el FADH genera 1.5 ATP en lugar de 2?

    -La teoría moderna sostiene que el FADH, al generar 6 iones de hidrógeno, produce 1.5 ATP, ya que por cada 4 iones de hidrógeno se forma 1 ATP. Esto contrasta con la teoría tradicional, que sugería una producción de 2 ATP por cada FADH.

  • ¿Cuántos ATP se generan por cada FADH durante la cadena transportadora de electrones?

    -Por cada FADH, se generan 1.5 ATP, ya que se bombean 6 iones de hidrógeno a través de la membrana mitocondrial.

  • ¿Qué se debe restar del total de 32 ATP generados durante la respiración celular?

    -Se deben restar 2 ATP que se gastan en el transporte de los 2 NADH generados durante la glucólisis hasta la matriz mitocondrial, para que puedan participar en la cadena transportadora de electrones.

  • ¿Cuál es la cantidad total de ATP que se genera durante la respiración celular según la teoría moderna?

    -Según la teoría moderna, el total de ATP generado durante la respiración celular es de 32 ATP. Esto incluye 25 ATP de los 10 NADH y 3 ATP de los 2 FADH, menos los 2 ATP gastados en el transporte de NADH desde la glucólisis.

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