viernes, 15 de marzo de 2013

Transporte de electrones y fosforilacion oxidativa

TRANSPORTE DE ELECTRONES Y FOSFORILACION OXIDATIVA

CCpor TE 
La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana plasmática de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoidales, que mediante reacciones bioquímicas producen adenosin trifosfato (ATP), que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Sólo dos fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos: reacciones de óxido-reducción (redox) y la luz solar (fotosíntesis). Los organismos que utilizan las reacciones redox para producir ATP se les conoce con el nombre de quimioautótrofos, mientras que los que utilizan la luz solar para tal evento se les conoce por el nombre de fotoautótrofos. Ambos tipos de organismos utilizan sus cadenas de transporte de electrones para convertir la energía en ATP. Leer mas..

                                                         CC por Biofisica


La transferencia de electrones en la cadena de transporte de electrones es energéticamente favorable porque el NADH es un poderoso donador de electrones y el Oxígeno molecular es un potente aceptor de electrones. De hecho el flujo neto de electrones desde el NADH hasta el Oxígeno resulta en la síntesis de ATP. La fosforilación oxidativa es una serie de eventos químicos que llevan a la síntesis de ATP. 
El evento vital se lleva a cabo en la membrana plasmática bacteriana, en la membrana interna mitocondrial y en los tilacoides de los cloroplastos. La transferencia de electrones libera una gran cantidad de energía libre que la fuerza protón motriz conserva, mucho mas de la energía libre (alrededor de 200 kJ) por mol de pares de electrones para permitir la formación de una molécula de ATP, lo cual requiere alrededor de 50 Kj. La fosforilación oxidativa mitocondrial no tiene problemas termodinámicos.

La fosforilación oxidativa está acoplada a la cadena respiratoria, porque al transferir electrones se crea un gradiente importante que el que permite a la ATPasa mitocondrial generar ATP. La ATPasa tiene una estructura receptora de ADP +Pi, y al pasar a través de esta estructura 2 H+ provenientes del gradiente ya mencionado, es como la ATPasa sintetiza el ATP. Leer mas..

En resumen el ciclo de krebs es en donde convergen todas las degradacion de los alimentos que no producen energia como los carbohidratos, lipidos y proteinas, que se degradan en los precursores mas pequeños como glucosa, trigliceridos y aminoacidos, para despues oxidarse, y formar  acetil CoA, para que Krebs pueda funcionar, y seguir su camino para producir ATP, que es lo que nos da energia, cada glucosa produce 29.5 ATPs.



jueves, 14 de marzo de 2013

Ciclo de Krebs o ciclo del acido citrico

Objetivos: Este blog esta hecho para poder mostrar un conocimiento mas amplio acerca de como se produce la energia en los organismos vivos.

Ciclo de Krebs

                                                                                                                               CC por krebs
Ciclo de Krebs El ciclo de Krebs (conocido también como ciclo de los ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico) es un ciclo metabólico de importancia fundamental en todas las células que utilizan oxígeno durante el proceso de respiración celular. En estos organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es el anillo de conjunción de las rutas metabólicas responsables de la degradación y desasimilación de los carbohidratos, las grasas y las proteínas en anhídrido carbónico y agua, con la formación de energía química.

El ciclo de Krebs es una ruta metabólica anfibólica, ya que participa tanto en procesos catabólicos como anabólicos. Este ciclo proporciona muchos precursores para la producción de    algunos aminoácidos, como por ejemplo el cetoglutarato y el oxalacetato, así como otras moléculas fundamentales para la célula.

El ciclo toma su nombre en honor del científico anglo-alemán Hans Adolf Krebs, que propuso en 1937 los elementos clave de la ruta metabólica. Por este descubrimiento recibió en 1953 el Premio Nobel de Medicina. Leer mas...


                                                       CC por  ciclo de krebs

Las reacciones del ciclo de acido citrico Leer
                                                              CC por Unam

IMPORTANCIA DE ESTE CICLO

Procesos importantes para la vida

Las enzimas del Ciclo de Krebs se encuentran presentes en la matriz mitocondrial; el ácido pirúvico atraviesa la membrana mitocondrial y penetra en la mitocondria donde se transforma en acetil-CoA, que entra en el Ciclo de Krebs.
La cadena respiratoria es un conjunto de reacciones de oxidación-reducción que se da en las mitocondrias, a culminar los procesos respiratorios y esta formada por un conjunto de moléculas, llamadas transportistas de protones y de electrones, que se encuentran presentes en las crestas mitocondriales. 
Estas moléculas, al reducirse y oxidarse, transfieren protones y electrones desde el substrato hasta el oxígeno molecular, que se reduce formando agua; en este proceso se forma el ATP, pero para que las varias secuencias de reacciones de la cadena ocurran, es necesaria la presencia de diversas enzimas específicas que catalizam todo el proceso.  Leer mas

TRANSPORTE DE ELECTRONES Y FOSFORILACION OXIDATIVA

CCpor TE 
La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores de electrones que se encuentran en la membrana plasmática de bacterias, en la membrana interna mitocondrial o en las membranas tilacoidales, que mediante reacciones bioquímicas producen adenosin trifosfato (ATP), que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos. Sólo dos fuentes de energía son utilizadas por los organismos vivos: reacciones de óxido-reducción (redox) y la luz solar (fotosíntesis). Los organismos que utilizan las reacciones redox para producir ATP se les conoce con el nombre de quimioautótrofos, mientras que los que utilizan la luz solar para tal evento se les conoce por el nombre de fotoautótrofos. Ambos tipos de organismos utilizan sus cadenas de transporte de electrones para convertir la energía en ATP. Leer mas..

                                                         CC por Biofisica


La transferencia de electrones en la cadena de transporte de electrones es energéticamente favorable porque el NADH es un poderoso donador de electrones y el Oxígeno molecular es un potente aceptor de electrones. De hecho el flujo neto de electrones desde el NADH hasta el Oxígeno resulta en la síntesis de ATP. La fosforilación oxidativa es una serie de eventos químicos que llevan a la síntesis de ATP. El evento vital se lleva a cabo en la membrana plasmática bacteriana, en la membrana interna mitocondrial y en los tilacoides de los cloroplastos. La transferencia de electrones libera una gran cantidad de energía libre que la fuerza protón motriz conserva, mucho mas de la energía libre (alrededor de 200 kJ) por mol de pares de electrones para permitir la formación de una molécula de ATP, lo cual requiere alrededor de 50 Kj. La fosforilación oxidativa mitocondrial no tiene problemas termodinámicos.

La fosforilación oxidativa está acoplada a la cadena respiratoria, porque al transferir electrones se crea un gradiente importante que el que permite a la ATPasa mitocondrial generar ATP. La ATPasa tiene una estructura receptora de ADP +Pi, y al pasar a través de esta estructura 2 H+ provenientes del gradiente ya mencionado, es como la ATPasa sintetiza el ATP. Leer mas..

En resumen el ciclo de krebs es en donde convergen todas las degradacion de los alimentos que no producen energia como los carbohidratos, lipidos y proteinas, que se degradan en los precursores mas pequeños como glucosa, trigliceridos y aminoacidos, para despues oxidarse, y formar  acetil CoA, para que Krebs pueda funcionar, y seguir su camino para producir ATP, que es lo que nos da energia, cada glucosa produce 29.5 ATPs.







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Ciclo de krebs by Ivonne Cristina Chavez Virgen is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported License.