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Questions and Answers
La cadena de transporte de electrones es responsable de la producción anaerobia de ATP.
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False
Los electrones de alta energía son transferidos desde el NADH y FADH2 hacia el ATP.
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.
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.
La fosforilación oxidativa ocurre gracias a un grupo de proteínas mitocondriales.
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El FADH2 es un producto del ciclo de Krebs que contribuye a la cadena de transporte de electrones.
El FADH2 es un producto del ciclo de Krebs que contribuye a la cadena de transporte de electrones.
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La membrana mitocondrial interna es permeable a NADH.
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Las lanzaderas transportan electrones fijados en el NADH+ a la matriz mitocondrial.
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La glucólisis produce NADH y FADH a igual cantidad.
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Los electrones se transfieren a la cadena de transporte de electrones después de entrar en la matriz mitocondrial.
Los electrones se transfieren a la cadena de transporte de electrones después de entrar en la matriz mitocondrial.
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El balance de coenzimas reducidas incluye NADM y FADr.
El balance de coenzimas reducidas incluye NADM y FADr.
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El oxígeno es el aceptador final de electrones en la cadena de transporte de electrones.
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El NADH cede sus electrones al complejo II de la cadena de transporte.
El NADH cede sus electrones al complejo II de la cadena de transporte.
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La ubiquinona se transforma en ubiquinol al recibir electrones de los complejos inferiores.
La ubiquinona se transforma en ubiquinol al recibir electrones de los complejos inferiores.
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El cianuro actúa como un inhibidor del complejo III en la cadena de transporte de electrones.
El cianuro actúa como un inhibidor del complejo III en la cadena de transporte de electrones.
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La fosforilación oxidativa es un proceso que ocurre únicamente en condiciones anaerobias.
La fosforilación oxidativa es un proceso que ocurre únicamente en condiciones anaerobias.
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La lanzadera glicerol-3-fosfato produce 2 moléculas de ATP por cada NADH + H+ citosólico que entra en la matriz mitocondrial.
La lanzadera glicerol-3-fosfato produce 2 moléculas de ATP por cada NADH + H+ citosólico que entra en la matriz mitocondrial.
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El tejido adiposo marrón se encuentra en las mitocondrias del hígado y el corazón.
El tejido adiposo marrón se encuentra en las mitocondrias del hígado y el corazón.
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La lanzadera malato-aspartato es más eficaz que la lanzadera glicerol-3-fosfato porque produce 3 moléculas de ATP.
La lanzadera malato-aspartato es más eficaz que la lanzadera glicerol-3-fosfato porque produce 3 moléculas de ATP.
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En la transaminación, el oxalacetato se convierte en aspartato mediante la transferencia del grupo amino.
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La lanzadera malato-aspartato es conocida por ser rápida y directa en sus reacciones dentro de la mitocondria.
La lanzadera malato-aspartato es conocida por ser rápida y directa en sus reacciones dentro de la mitocondria.
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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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Description
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.