Biología: Cadena de Transporte de Electronés
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Questions and Answers

La cadena de transporte de electrones es responsable de la producción anaerobia de ATP.

False

Los electrones de alta energía son transferidos desde el NADH y FADH2 hacia el ATP.

True

La proteína responsable de la cadena de transporte de electrones se encuentra en la membrana nuclear.

False

La fosforilación oxidativa ocurre gracias a un grupo de proteínas mitocondriales.

<p>True</p> Signup and view all the answers

El FADH2 es un producto del ciclo de Krebs que contribuye a la cadena de transporte de electrones.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La membrana mitocondrial interna es permeable a NADH.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Las lanzaderas transportan electrones fijados en el NADH+ a la matriz mitocondrial.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La glucólisis produce NADH y FADH a igual cantidad.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Los electrones se transfieren a la cadena de transporte de electrones después de entrar en la matriz mitocondrial.

<p>True</p> Signup and view all the answers

El balance de coenzimas reducidas incluye NADM y FADr.

<p>True</p> Signup and view all the answers

El oxígeno es el aceptador final de electrones en la cadena de transporte de electrones.

<p>True</p> Signup and view all the answers

El NADH cede sus electrones al complejo II de la cadena de transporte.

<p>False</p> Signup and view all the answers

La ubiquinona se transforma en ubiquinol al recibir electrones de los complejos inferiores.

<p>True</p> Signup and view all the answers

El cianuro actúa como un inhibidor del complejo III en la cadena de transporte de electrones.

<p>False</p> Signup and view all the answers

La fosforilación oxidativa es un proceso que ocurre únicamente en condiciones anaerobias.

<p>False</p> Signup and view all the answers

La lanzadera glicerol-3-fosfato produce 2 moléculas de ATP por cada NADH + H+ citosólico que entra en la matriz mitocondrial.

<p>False</p> Signup and view all the answers

El tejido adiposo marrón se encuentra en las mitocondrias del hígado y el corazón.

<p>False</p> Signup and view all the answers

La lanzadera malato-aspartato es más eficaz que la lanzadera glicerol-3-fosfato porque produce 3 moléculas de ATP.

<p>True</p> Signup and view all the answers

En la transaminación, el oxalacetato se convierte en aspartato mediante la transferencia del grupo amino.

<p>True</p> Signup and view all the answers

La lanzadera malato-aspartato es conocida por ser rápida y directa en sus reacciones dentro de la mitocondria.

<p>False</p> Signup and view all the answers

Study Notes

Cadena de Transporte de Electrones y Fosforilación Oxidativa

  • La fosforilación oxidativa es el paso final de la producción aerobia de ATP.
  • La transferencia de energía de electrones de alta energía (NADH y FADH2) al ATP es posible gracias a un grupo de proteínas mitocondriales, la cadena de transporte de electrones.
  • Esta cadena está localizada en la membrana mitocondrial interna.
  • La cadena consta de varios complejos proteicos, incluyendo complejos I, II, III y IV, que actúan como transportadores de electrones.
  • Las lanzaderas, como la lanzadera glicerol 3-fosfato y la lanzadera malato-aspartato, son mecanismos que permiten la entrada de electrones a la mitocondria desde el citosol.
  • La lanzadera glicerol 3-fosfato se encuentra en tejido adiposo marrón y riñones.
  • La lanzadera malato-aspartato se encuentra en el hígado y el corazón y es más eficaz.
  • La ubiquinona (Coenzima Q) y el citocromo c son transportadores móviles de electrones que mueven los electrones entre los complejos proteicos.
  • El oxígeno es el aceptor final de electrones en la cadena de transporte.
  • La síntesis de ATP está catalizada por la ATP sintasa o Complejo V.
  • El proceso de la ATP sintasa se basa en la teoría quimiostática, donde el paso de protones crea una fuerza motriz protónica que impulsa la síntesis de ATP.
  • La ATP sintasa tiene dos componentes principales: el Fo, que es el canal de protones, y el F1, que es la subunidad catalítica que sintetiza ATP.
  • La cadena de transporte de electrones se inhibe en condiciones anaerobias.
  • Los complejos proteicos actúan en un orden predefinido en la cadena de transporte de electrones, cada uno con una afinidad creciente por los electrones.
  • La transferecnia de electrones genera energía para bombear iones H+.
  • Cuando los iones H+ fluyen de regreso a la matriz, la energía liberada se usa por la ATP sintasa para sintetizar ATP a partir de ADP y Pi.

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Este cuestionario evalúa tu comprensión sobre la cadena de transporte de electrones y su papel en la producción de ATP. Explora conceptos clave como la fosforilación oxidativa, el papel de NADH y FADH2, y la función del oxígeno como aceptador final de electrones. Aumenta tu conocimiento sobre este proceso vital en la respiración celular.

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