Cadena de Transporte de Electrones y Fosforilación Oxidativa
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Questions and Answers

¿Cuál es la función del oxígeno en la cadena de transporte de electrones?

  • Inhibe la actividad del complejo IV.
  • Es el aceptor final de electrones. (correct)
  • Se convierte en FADH2.
  • Actúa como donante de electrones.
  • ¿Qué sucede con el NADH durante el proceso de fosforilación oxidativa?

  • Cede sus electrones al complejo I. (correct)
  • Se reduce y se convierte en ATP directamente.
  • No participa en la cadena de transporte.
  • Se transforma en ubiquinona.
  • ¿Cuál es el producto final de la reducción del oxígeno en el complejo IV?

  • FADH2.
  • Agua. (correct)
  • Dióxido de carbono.
  • Ubiquinol.
  • ¿Qué papel juega la ubiquinona en la cadena de transporte de electrones?

    <p>Transfiere electrones entre el complejo I y el complejo III.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué inhibidor se menciona en relación con el complejo IV?

    <p>Cianuro.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el rol principal de los electrones de alta energía del NADH y FADH2 en la producción de ATP?

    <p>Transferir energía a la cadena de transporte de electrones.</p> Signup and view all the answers

    ¿Dónde se localiza la cadena de transporte de electrones en la célula?

    <p>En la membrana mitocondrial interna.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué función tienen las proteínas de la cadena de transporte de electrones?

    <p>Facilitar la transferencia de electrones de una molécula a otra.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué moléculas son los donantes de electrones en el proceso de fosforilación oxidativa?

    <p>NADH y FADH2.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las lanzaderas de transporte de electrones es correcta?

    <p>Las lanzaderas transportan electrones fijados en NADH hacia la matriz mitocondrial.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el resultado final de la transferencia de energía en la cadena de transporte de electrones?

    <p>Producción de energía en forma de ATP.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué ocurre con los electrones una vez que entran a la matriz mitocondrial a través de las lanzaderas?

    <p>Se transfieren a los complejos proteicos de la cadena de transporte de electrones.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la propiedad de la membrana mitocondrial interna en relación al NADH?

    <p>Bloquea completamente el paso del NADH.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué coenzima se reduce al participar en la glucólisis?

    <p>NAD+.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la función de los complejos proteicos de la cadena de transporte de electrones?

    <p>Facilitar la transferencia de electrones y protones.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es la función principal de la lanzadera glicerol-3-fosfato?

    <p>Facilitar la producción de ATP.</p> Signup and view all the answers

    ¿En qué tejidos se encuentra predominantemente la lanzadera glicerol-3-fosfato?

    <p>Tejido adiposo marrón y riñones.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la lanzadera malato-aspartato es correcta?

    <p>Transforma oxalacetato en aspartato.</p> Signup and view all the answers

    ¿Qué diferencia hay en la producción de ATP entre las lanzaderas glicerol-3-fosfato y malato-aspartato?

    <p>La lanzadera glicerol-3-fosfato produce más ATP.</p> Signup and view all the answers

    ¿Cuál es el efecto de la entrada de NADH + H+ citosólico en la mitocondria?

    <p>Contribuye a la producción de moléculas de ATP.</p> Signup and view all the answers

    Study Notes

    Cadena de Transporte de Electrones y Fosforilación Oxidativa

    • Es el paso final de la producción de ATP en la respiración aerobia
    • La transferencia de energía de electrones de alta energía (NADH y FADH2) a ATP es posible gracias a la cadena de transporte de electrones
    • Esta cadena está compuesta por proteínas mitocondriales en la membrana mitocondrial interna
    • La cadena de transporte de electrones consta de complejos proteicos.
    • Varias coenzimas reducidas como NADH y FADH2, producidas en procesos previos (como la glucólisis y el ciclo de Krebs), aportan electrones a la cadena.
    • El transporte de electrones a través de la cadena libera energía, que se utiliza para bombear protones (H+) desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana.
    • Este bombeo crea un gradiente electroquímico de protones.
    • El regreso de los protones a la matriz mitocondrial a través de la ATP sintasa impulsa la síntesis de ATP.
    • La lanzadera malato-aspartato y la lanzadera glicerol-3-fosfato son mecanismos que mueven los electrones de alta energía producidos en el citosol a la mitocondria, y así contribuir a la fosforilación oxidativa. La lanzadera malato-aspartato es más eficiente, ya que se producen 3 moléculas de ATP por NADH.
    • La lanzadera glicerol-3-fosfato es menos eficiente, produciendo 2 moléculas de ATP por NADH.
    • La fosforilación oxidativa es un proceso que depende de la cadena de transporte de electrones. Se describe en dos grandes partes: el transporte de electrones y la fosforilación.
    • El oxígeno actúa como aceptor final de electrones en la cadena respiratoria.
    • La cadena de transporte de electrones es un conjunto de reacciones redox en la membrana mitocondrial interna, que se compone de cuatro complejos proteicos, y moléculas transportadoras móviles como la ubiquinona y el citocromo C.
    • La cadena de transporte de electrones produce la energía necesaria para sintetizar ATP a partir de ADP y Pi, a través de la ATP sintasa.

    Componentes de la Cadena de Transporte de Electrones

    • La cadena está formada por cuatro complejos proteicos: Complejo I (NADH-ubiquinona reductasa), Complejo II (succinato-ubiquinona reductasa), Complejo III (ubiquinona-citocromo c reductasa), y Complejo IV (citocromo c oxidasa).
    • Estos complejos contienen grupos prostéticos, como flavina mononucleótido (FMN), flavina adenina dinucleótido (FAD), y centros de hierro-azufre (Fe-S), que participan en el transporte de electrones.

    Fosforilación Oxidativa

    • Es el proceso de producción de ATP a partir de ADP y Pi, utilizando la energía del gradiente electroquímico de protones creado por la cadena de transporte de electrones.
    • La ATP sintasa cataliza esta reacción, utilizando el flujo de protones (H+) para sintetizar ATP.
    • La fosforilación oxidativa tiene dos componentes, la cadena de transporte de electrones y la quimiosmosis
    • La ATP sintasa (o Complejo V) utiliza el gradiente, y la energía liberada para transformar ADP en atp.

    Teoría Quimiostática

    • La teoría quimiostática explica cómo se acopla el transporte de electrones con la síntesis de ATP.
    • La energía liberada durante el transporte de electrones se utiliza para bombear protones (H+) desde la matriz mitocondrial al espacio intermembrana, creando un gradiente electroquímico.
    • El flujo de protones a través de la ATP sintasa impulsa la síntesis de ATP.
    • El NADH genera 3 moléculas de ATP, mientras el FADH genera 2.

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    Quiz Team

    Description

    Explora el proceso fundamental de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Este quiz cubre cómo se produce ATP durante la respiración aerobia y el papel de NADH y FADH2. Entiende cómo las proteínas mitocondriales y los gradientes de protones son cruciales para la producción de energía en las células.

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