Cadena respiratoria.flv

EMAbiolog
22 Jan 201209:50

Summary

TLDREl video explica el proceso de respiración celular, destacando la fosforilación oxidativa como la fase final donde NADH y FADH2 generan ATP en las mitocondrias. A lo largo de las cadenas de transporte de electrones, los protones se bombean creando un gradiente de concentración y potencial electrostático, lo que activa la enzima que sintetiza ATP. Se detallan las contribuciones de NADH y FADH2 en la producción total de 36 moléculas de ATP por una molécula de glucosa, resaltando la importancia de este proceso en el aprovechamiento de la energía de la glucosa.

Takeaways

  • 🚀 La respiración celular es un proceso que produce ATP a partir de la glucosa.
  • 🌀 La glucólisis es la primera fase de la respiración celular y genera solo 2 moléculas de ATP por glucosa.
  • 🔋 La mayoría de la energía de la glucosa se transfiere a moléculas portadoras de energía como NADH y FADH2.
  • 🏭 La fosforilación oxidativa es la fase final donde los portadores de energía descargan y producen múltiples moléculas de ATP.
  • 📍 Esto sucede dentro de la mitocondria, específicamente en las crestas de la membrana.
  • 🔗 Las cadenas de transporte de electrones son estructuras clave en la membrana interna que participan en la síntesis de ATP.
  • 🔁 Cada complejo de la cadena de transporte de electrones tiene un papel específico en la transferencia de electrones y bombeado de protones.
  • ⚡ La energía liberada por la transferencia de electrones se utiliza para bombear protones al espacio entre las membranas mitocondriales.
  • 💧 El oxígeno actúa como el final receptor de electrones en la cadena, combinando con protones y electrones para formar agua.
  • 🔄 La concentración de protones en el espacio entre membranas es mayor que en la matriz, lo que crea un desfase de energía que se utiliza para sintetizar ATP.
  • 🔄 Cada NADH traslada tres pares de protones, y cada FADH2 traslada dos, resultando en la producción de ATP adicional.
  • 🔢 En total, la respiración celular puede producir 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa.

Q & A

  • ¿Cuál es el propósito de la glucólisis en la respiración celular?

    -La glucólisis es la primera fase de la respiración celular que tiene como propósito la conversión de la glucosa en piruvato, generando en el proceso dos moléculas de ATP y transferiendo la energía de la glucosa a las moléculas portadoras NADH y FADH2.

  • ¿Qué sucede con la energía de la glucosa después de la glucólisis?

    -Después de la glucólisis, la energía de la glucosa se transfiere a las moléculas portadoras NADH y FADH2, las cuales serán utilizadas en la fase final llamada fosforilación oxidativa para sintetizar más ATP.

  • ¿Dónde se produce la fosforilación oxidativa y cómo es importante?

    -La fosforilación oxidativa se produce dentro de la mitocondria de la célula, específicamente en las crestas de la membrana. Es importante porque es el lugar donde los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP, aumentando así la producción de energía celular.

  • ¿Qué son las cadenas de transporte de electrones y qué hacen?

    -Las cadenas de transporte de electrones son estructuras dentro de la membrana mitocondrial que utilizan los portadores de energía para sintetizar ATP. Funcionan quitando energía a los electrones a medida que estos bajan por un desnivel energético, bombeando protones al espacio entre las membranas.

  • ¿Cómo contribuyen los electrones de NADH y FADH2 a la producción de ATP?

    -Los electrones de NADH y FADH2 entran en la cadena de transporte de electrones, moviendo protones desde la matriz hacia el espacio entre las membranas. Este movimiento de protones crea un desnivel de energía que es utilizado para sintetizar ATP.

  • ¿Qué es el coenzima Q y qué papel juega en la respiración celular?

    -El coenzima Q es una parte de la cadena de transporte de electrones que recorre toda la membrana mitocondrial. Su función es empujar protones al espacio entre las membranas, contribuyendo al desnivel de energía necesario para la síntesis de ATP.

  • ¿Cuál es el papel principal del oxígeno en la respiración celular?

    -El papel principal del oxígeno en la respiración celular es actuar como un sifón para los electrones al final de la cadena de transporte de electrones, recolectando electrones y protones para producir agua.

  • ¿Cómo se produce la mayoría de la energía en la respiración celular?

    -La mayoría de la energía en la respiración celular se produce a través del transporte de protones a través de canales especiales en la membrana mitocondrial, donde cada par de protones activa una enzima que cataliza la reacción de ADP con un grupo fosfato para sintetizar ATP.

  • ¿Cuántas moléculas de ATP se generan por cada NADH y FADH2 en la respiración celular?

    -Cada NADH traslada tres pares de protones, produciendo tres moléculas de ATP, mientras que cada molécula de FADH2 traslada dos pares de protones, produciendo dos moléculas de ATP.

  • ¿Cuál es la producción total de ATP a partir de una molécula de glucosa en la respiración celular?

    -La respiración celular produce un total de 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa, considerando la glucólisis, el ciclo de Krebs, la descarboxilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones.

Outlines

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🔬 Proceso de respiración celular y producción de ATP

El primer párrafo explica el proceso de respiración celular, comenzando con la glucólisis que solo genera dos moléculas de ATP. Sin embargo, gran parte de la energía de la glucosa se transfiere a los portadores NADH y FADH2. La fase final, llamada fosforilación oxidativa, es donde estos portadores liberan energía en la mitocondria para sintetizar ATP. Se describen los complejos de la cadena de transporte de electrones y cómo la energía se utiliza para bombear protones a través de la membrana mitocondrial, creando un gradiente que eventualmente se utiliza para sintetizar ATP.

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🌐 Eficiencia en la producción de ATP a través de la respiración celular

El segundo párrafo profundiza en la eficiencia de la respiración celular para producir ATP. Se explica cómo cada NADH y FADH2 transporta protones a través de la membrana mitocondrial, resultando en la síntesis de ATP. El NADH del ciclo de Krebs y la glucólisis contribuyen a este proceso, y se destaca que la respiración celular es capaz de producir un total de 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa. Además, se menciona que la respiración celular es esencial en los organismos, mostrando su diversidad y adaptabilidad en diferentes condiciones.

Mindmap

Keywords

💡Respiración celular

La respiración celular es el proceso mediante el cual las células de los organismos obtienen energía de los nutrientes, en este caso, la glucosa. Se compone de varias fases, incluyendo la glucólisis, la descarboxilación oxidativa y el ciclo de Krebs, seguidas por la fosforilación oxidativa. En el guion, se menciona que a pesar del esfuerzo, la glucólisis solo genera dos moléculas de ATP, pero la mayor parte de la energía se transfiere a moléculas portadoras como NADH y FADH2, que luego participan en la producción de ATP en la fase final de la respiración celular.

💡Fosforilación oxidativa

La fosforilación oxidativa es la fase final de la respiración celular donde se sintetizan moléculas de ATP a partir de los portadores de energía NADH y FADH2. Se lleva a cabo en las mitocondrias y es fundamental para la producción de la mayoría de la energía celular. En el guion, se describe cómo los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP, y cómo se produce dentro de las crestas de la membrana mitocondrial.

💡Mitocondria

Las mitocondrias son las estructuras celulares conocidas como 'poderosas centrales de energía' de la célula, donde se lleva a cabo la respiración celular. En el guion, se menciona que la fosforilación oxidativa se produce dentro de las mitocondrias, específicamente en las crestas de la membrana mitocondrial, donde se encuentran las cadenas de transporte de electrones.

💡Cadena de transporte de electrones

La cadena de transporte de electrones es un conjunto de complejos en la membrana mitocondrial que juega un papel crucial en la producción de energía a través de la respiración celular. En el guion, se describe cómo estos complejos, formados por cuatro complejos adyacentes, utilizan los portadores de energía para sintetizar ATP y cómo los electrones bajan por un desnivel energético para producir energía.

💡NADH y FADH2

NADH y FADH2 son moléculas portadoras de energía que resultan de procesos previos a la fosforilación oxidativa, como la glucólisis y el ciclo de Krebs. En el guion, se explica cómo estos portadores de energía descargan sus electrones a través de la cadena de transporte de electrones, lo que resulta en la bombeada de protones y la eventual síntesis de ATP.

💡Protones y desnivel de energía

Los protones juegan un papel fundamental en la producción de ATP durante la respiración celular. En el guion, se describe cómo los protones son bombeados desde la matriz mitocondrial al espacio entre las membranas por los electrones que pasan a través de la cadena de transporte de electrones, creando un desnivel de energía que es utilizado para sintetizar ATP.

💡Desnivel electrostático

El desnivel electrostático se refiere a la diferencia de carga eléctrica entre las dos caras de una membrana. En el contexto del guion, se menciona cómo la concentración de protones es mayor en el espacio entre las membranas que en la matriz, lo que crea un desnivel electrostático que contribuye a la energía potencial utilizada para sintetizar ATP.

💡Ciclo de Krebs

El ciclo de Krebs, también conocido como ciclo de citrico o ciclo de tricarboxílicos, es una serie de reacciones químicas que ocurren en las células y que forman parte de la respiración celular. En el guion, se menciona que este ciclo produce ATP, NADH y FADH2, los cuales son utilizados en la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa.

💡Glucólisis

La glucólisis es la primera fase de la respiración celular, donde la glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato, generando un poco de ATP y portadores de energía como NADH. En el guion, se destaca que aunque la glucólisis solo produce dos moléculas de ATP, es esencial para iniciar el proceso de respiración celular y para la producción de NADH que participa en la síntesis de ATP en las fases posteriores.

💡ATP

El ATP, o adenosina trifosfato, es la molécula que actúa como la principal fuente de energía en las células. En el guion, se explica cómo la respiración celular, a través de procesos como la glucólisis, el ciclo de Krebs y la fosforilación oxidativa, produce ATP, que es esencial para la vida celular y para llevar a cabo todas las funciones celulares.

Highlights

La glucólisis solo genera dos moléculas de ATP, pero transferencia de energía a NADH y FADH2.

La fosforilación oxidativa es el proceso donde los portadores de energía descargan sobre numerosas moléculas de ATP.

La fosforilación oxidativa ocurre dentro de la mitocondria, en las crestas de la membrana.

Las cadenas de transporte de electrones están compuestas de cuatro complejos que funcionan en la membrana interna.

El NADH del ciclo de Krebs dona dos electrones al primer complejo de la cadena.

Los protones son bombeados desde la matriz al espacio entre las membranas por cada molécula de NADH.

Coenzima Q es un complejo que recorre toda la membrana y empuja protones al espacio entre las membranas.

El oxígeno termina la cadena recolectando dos electrones y dos protones para producir agua.

Cada molécula de NADH libera dos electrones y bombea protones de la matriz.

El papel principal del oxígeno en la respiración celular es actuar como un sifón para los electrones.

FADH2 entra en la cadena de transporte de electrones en la coenzima Q y contribuye a bombear protones.

La energía de NADH y FADH2 se utiliza para bombear protones desde la matriz hasta el espacio entre las membranas.

Los desniveles de concentración y electrostático de protones en la membrana tienen una energía potencial utilizada para sintetizar ATP.

La síntesis de ATP se activa por la transferencia de protones a través de canales especiales.

Cada NADH traslada tres pares de protones, produciendo tres moléculas de ATP.

Cada molécula de FADH2 traslada dos pares de protones, produciendo dos moléculas de ATP.

La glucólisis y el ciclo de Krebs, junto con la cadena de transporte de electrones, contribuyen a la producción total de ATP.

La respiración celular produce 36 moléculas de ATP a partir de una molécula de glucosa.

La diversidad de un organismo es una virtud, especialmente en periodos de estrés.

Transcripts

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la respiración celular

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programa fosforilación

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oxidativa a pesar de tanto esfuerzo la

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fase un de la respiración celular es

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decir la Glucólisis genera Solo dos

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moléculas de

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ATP recordemos sin embargo que mucha de

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la energía de la glucosa ha sido

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transferida a las moléculas portadoras

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nadh y fadh2

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en la fase final llamada fosforilación

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oxidativa es donde los portadores de

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energía descargan sobre numerosas

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moléculas de

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ATP la fosforilación oxidativa se

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produce dentro de la mitocondria de la

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célula dentro de las crestas de la

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membrana

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dentro de la membrana hay un sinfín de

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estructuras conocidas como cadenas de

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transporte de

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electrones aquí dentro de cada cadena

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los portadores de energía se utilizan

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para sintetizar el

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ATP una cadena de transporte de

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electrones consta de cuatro complejos

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adyacentes

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fijos en su lugar dentro de la membrana

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interna la cadena funciona quitando

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energía a los electrones a medida que

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bajan en pares por un desnivel que

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produce el desfase de

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energía la energía es transferida en

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parte al espacio que hay entre las dos

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membranas mitocondriales el espacio

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entre

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membranas la fosforilación oxidativa

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empieza cuando el nadh del ciclo de

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crebs dona dos electrones al primer

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complejo a medida que los electrones

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pasan al complejo siguiente los protones

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pasan desde la matriz al espacio que hay

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entre las

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membranas los electrones pasan Entonces

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al complejo siguiente y toman posición

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en el lado de la membrana que da a la

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matriz al pasar al complejo siguiente un

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segundo par de protones serán recogidos

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en la matriz

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este complejo llamado coenzima q recorre

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toda la membrana y empuja a los protones

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al espacio que hay entre las

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membranas los electrones se trasladan

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Entonces al complejo final y vuelven al

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lado de la membrana que da a la

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matriz al final de la cadena otros

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protones pasan a través de la membrana

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al espacio entre

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membranas finalmente un átomo de oxígeno

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entra y recoge dos electrones de la

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cadena y dos protones de la matriz para

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producir

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agua Cada molécula de na dh libera dos

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electrones que moviéndose por la cadena

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bombean protones de la

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matriz el papel principal del oxígeno en

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la respiración celular es hacer de sifón

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para los electrones que hay al otro

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extremo de la

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cadena ahora vamos a tener en cuenta

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otras moléculas portadoras de energía

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del ciclo de crebs

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fadh2

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fadh2 entra en la cadena de transporte

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de electrones en la coenzima q

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dos electrones son transportados por la

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cadena y así pasan al espacio Entre

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membranas cuatro

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protones al final de la cadena el

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oxígeno coge de nuevo los dos

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electrones hasta ahora la energía de

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nadh y

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fadh2 ha sido utilizada para bombear

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protones desde la matriz hasta el

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espacio entre

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membranas como resultado la

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concentración de protones es mayor en el

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espacio entre membranas que en la

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matriz esto crea dos tipos de desniveles

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en la

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membrana un desnivel de concentración de

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protones y un desnivel

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electrostático estos desniveles tienen

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una energía potencial que será utilizada

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para sintetizar el

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ATP la evidencia sugiere que la energía

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potencial que cruza la membrana se

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utiliza cuando los pares de protones

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pasan por unos canales especiales de la

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misma así cada par activa una enzima en

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el lado del Canal que da hacia la

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matriz finalmente esta enzima cataliza

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la reacción de adp con un grupo fosfato

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para sintetizar el

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ATP vamos a revisar la síntesis de ATP a

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partir de nadh y

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fadh2 cada nadh traslada tres pares de

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protones al espacio entre

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membranas que al volver a la matriz

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producen tres moléculas de ATP

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ahora Cada molécula de

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fadh2 traslada dos pares de protones por

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la membrana produciendo dos moléculas de

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ATP Esto va a los portadores de energía

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producidos en el ciclo de crebs no está

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mal pero hay otra carga de energía la

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que viene del n dh producido en el citos

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mediante la

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Glucólisis aunque las moléculas no

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pueden por sí mismas cruzar las

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membranas

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mitocondriales se las apañan Para volver

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a situar sus electrones en la cadena

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gracias a lanzaderas altamente

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especializadas los electrones de este

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ejemplo entran en la cadena en la

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coenzima

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q y bombean cu protones hacia el

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interior de la

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membrana así cada nadh de la Glucólisis

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da como resultado la formación solo de

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dos moléculas de

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ATP ahora vamos a juntarlo todo para

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obtener una imagen de la producción

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total de ATP a partir de una sola

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molécula de

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glucosa la Glucólisis generó dos

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atps y dos moléculas de

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nadh las cuales al llegar a la cadena de

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electrones produjeron cuatro moléculas

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más de

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ATP la descarboxilación oxidativa y el

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ciclo de crebs produjeron dos moléculas

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de ATP ocho moléculas de

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nadh y dos moléculas de fadh2

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las ocho moléculas de nadh se

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convirtieron en 24

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atps y las dos moléculas de

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fadh2 forman cuatro moléculas de ATP

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adicionales si lo sumamos todo la

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respiración celular produce 36 moléculas

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de ATP a partir de una molécula de

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glucosa así estos 36 atps representan

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solo una parte de la la energía

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disponible de la

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glucosa la respiración celular toma la

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energía de la glucosa mediante la

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Glucólisis la mueve por todo el ciclo de

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crebs y la hace bajar por la cadena de

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transporte de

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electrones Aunque la respiración celular

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parece diversa como veremos la

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diversidad de un organismo Es una virtud

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en los periodos de

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