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Questions and Answers
¿Cuál es el objetivo principal de la ruta metabólica que oxida el piruvato?
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¿Qué compuesto se forma a partir del piruvato en la ruta metabólica mencionada?
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¿Cuál de las siguientes es una característica de la cadena respiratoria?
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¿Cuál es la función del complejo ATP sintasa en la fosforilación oxidativa?
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¿Cuál es uno de los productos finales del ciclo de Krebs?
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¿Dónde tiene lugar la fosforilación oxidativa dentro de la mitocondria?
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¿Qué elemento fundamental se requiere para la correcta función de la cadena respiratoria?
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¿Cuál es el principal objetivo de la beta oxidación?
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¿Cuál es el aceptor final de electrones en la cadena respiratoria?
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¿Cuál es el principal objetivo del transporte de electrones en la cadena respiratoria?
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¿Qué compuestos son esenciales para el funcionamiento de la cadena respiratoria?
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¿Qué es lo que se genera en la reacción global de la cadena respiratoria?
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¿Cuál es el efecto de los electrones fluyendo a lo largo de la cadena respiratoria?
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¿Qué componentes son clasificados como móviles dentro de la cadena respiratoria?
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¿Qué enzimas son parte de los complejos en la cadena respiratoria?
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¿Qué energía se conserva en el gradiente de protones generado por la cadena respiratoria?
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¿Cuál es el proceso que lleva a cabo la fosforilación oxidativa?
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¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa en la célula?
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¿Qué componente es esencial para la síntesis de ATP en la fosforilación oxidativa?
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¿Cuál es el principal regulador de la velocidad de respiración en las mitocondrias?
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¿Qué propone el modelo de acoplamiento quimiosmótico propuesto por Peter D. Mitchell?
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¿Cuál es la tendencia de los protones en el espacio intermembranal?
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¿Qué dos tipos de gradientes se generan durante el proceso de fosforilación oxidativa?
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¿Qué función tiene el complejo V (ATP sintasa) en la mitocondria?
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¿Cuál es el principal objetivo de la beta oxidación?
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¿Qué cofactor NO es necesario para la ruta de acople del piruvato?
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¿Cuál de las siguientes es una reacción que ocurre en la ruta de acople?
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¿Qué forma los ácidos grasos al ser activados en la célula?
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¿Cuántos grupos acetilo se producen a partir de una molécula de palmitoil CoA en la beta oxidación?
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¿Cuál es la función principal de la piruvato deshidrogenasa?
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¿Qué se requiere para que los ácidos grasos de cadena larga entren a la matriz mitocondrial?
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¿Cuál es la importancia de la beta oxidación en el metabolismo energético?
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¿Cuál es el objetivo principal del ciclo de Krebs?
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¿Qué requiere el ciclo de Krebs para funcionar correctamente?
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¿Cuántos GTP (o ATP) se producen por giro del ciclo de Krebs?
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¿A qué se refiere la oxidación completa de los carbohidratos en el ciclo de Krebs?
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¿Qué papel tiene el oxígeno en el ciclo de Krebs?
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¿Qué aportan los intermediarios metabólicos del ciclo de Krebs a otros procesos celulares?
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¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la cadena transportadora de electrones?
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¿Qué sucede con los electrones en el metabolismo según el flujo descrito?
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Study Notes
Introducción a las Rutas Metabólicas Mitocondriales
- Las rutas metabólicas mitocondriales son esenciales para la producción de energía celular.
- Estas rutas incluyen la cadena respiratoria, la beta oxidación y el ciclo de Krebs.
Ruta de Acople
- Convertir piruvato en acetil CoA y CO2.
- Requiere piruvato, varios cofactores (NAD+, CoA, TPP, FAD, lipoamida) y el complejo piruvato deshidrogenasa.
- Se producen tres tipos de reacciones: descarboxilación, transtoesterificación y deshidrogenación.
- Genera NADH + H+, que alimenta la cadena respiratoria.
- Permite que la glucosa provea acetil CoA al ciclo de Krebs.
Beta Oxidación
- Oxida ácidos grasos hasta acetil CoA.
- Proporciona equivalentes de reducción para el ciclo de Krebs.
- Requiere acil CoA, NAD+, FAD y enzimas en la matriz mitocondrial.
- Acil CoA se activa en la célula antes de entrar a la matriz usando carnitina como acarreador.
- La reacción global resulta en 8 moléculas de acetil CoA y varios NADH y FADH2, que son claves para la producción de ATP.
Ciclo de Krebs
- También llamado ciclo de ácidos tricarboxílicos, comienza con acetil CoA y oxaloacetato.
- Oxida completamente el acetil CoA hasta CO2, extrayendo NADH y FADH2.
- Requiere oxígeno para la reoxidación de coenzimas y requiere estrictamente un ambiente aeróbico.
- Genera un GTP por vuelta, pero permite un gran flujo de electrones a la cadena respiratoria, resultando en producción de ATP.
Cadena Transportadora de Electrones
- Ruta metabólica en la membrana mitocondrial interna que genera un gradiente de protones.
- Transporta electrones desde NADH y FADH2 al oxígeno, el aceptor final.
- Requiere NADH + H+, FADH2 y oxígeno, y consiste en 4 complejos y 2 componentes móviles.
- El flujo de electrones impulsa el bombeo de protones, creando un gradiente que almacena energía.
Fosforilación Oxidativa
- Sintetiza ATP mediante la fosforilación del ADP usando energía del gradiente de protones.
- Ocurre en la membrana mitocondrial interna y está acoplada a la cadena respiratoria.
- Controlada por los niveles de ADP; su función aumenta durante la actividad celular.
- Utiliza el modelo quimiosmótico propuesto por Peter D. Mitchell, donde el bombeo de protones genera un gradiente electroquímico.
Control Respiratorio
- La velocidad de respiración mitocondrial está regulada por la concentración de ADP.
- Aumento de ADP promueve el consumo de oxígeno y la producción de ATP.
- Este control asegura que la oxidación de coenzimas solo ocurre cuando se necesita ATP.
Gradiente Electroquímico
- Compuesto por un gradiente eléctrico (diferencia de voltaje) y un gradiente químico (diferencia de concentración de protones).
- Este gradiente es fundamental para la síntesis de ATP y para el funcionamiento del complejo ATP sintasa.
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Description
Este cuestionario explora las rutas metabólicas mitocondriales esenciales para la producción de energía celular, incluyendo el ciclo de Krebs, la beta oxidación y la conversión de piruvato en acetil CoA. Se abordarán procesos clave y cofactores necesarios para estas reacciones bioquímicas.