Mitocondria y el Proceso de Respiracin celular Profa

  • Slides: 42
Download presentation
Mitocondria y el Proceso de Respiración celular Profa. María M. Meléndez Ortega

Mitocondria y el Proceso de Respiración celular Profa. María M. Meléndez Ortega

Temas Mitocondria Respiración Celular Glucólisis Reacción de Transición Ciclo del ácido cítrico Sistema de

Temas Mitocondria Respiración Celular Glucólisis Reacción de Transición Ciclo del ácido cítrico Sistema de transporte de electrones Repaso de conceptos Referencias

Mitocondria

Mitocondria

Respiración Celular Proceso celular que requiere oxígeno y emite bióxido de carbono Implica la

Respiración Celular Proceso celular que requiere oxígeno y emite bióxido de carbono Implica la ruptura de la glucosa en dióxido de carbono y agua Oxidación – perdida de electrones de un átomo o molécula. O cuando se añade oxígeno Energía extraída de la molécula de glucosa: Liberada paso y el ATP se produce de forma eficiente Enzimas oxidación-reducción, incluyen las NAD+ y FAD como coenzimas

Ciclo del NAD+ NAD + (nicotinamida adenina dinucleótido) Coenzima de oxidación-reducción NAD+ - es

Ciclo del NAD+ NAD + (nicotinamida adenina dinucleótido) Coenzima de oxidación-reducción NAD+ - es la forma oxidada NADH + H+ - es la forma reducida Cada molécula de NAD + se utiliza una y otra vez FAD (flavina adenina dinucleótido) Coenzima de oxidación-reducción A veces se utiliza en lugar de NAD + Acepta dos electrones de una molécula donadora y dos iones de hidrógeno (H +) en solución. FAD – forma oxidada FADH 2 - forma reducida

 http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072464631 /291136/nad.

http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072464631 /291136/nad. swf: : nad. swf

Las células obtiene la energía por la_______ de las moléculas del alimento como es

Las células obtiene la energía por la_______ de las moléculas del alimento como es la glucosa. 1. a. b. c. d. e. Reducción Oxidación Oxidoreducción Anabolismo Fosforilación ¿cuál de las siguientes reacciones describe mejor la reducción de la coenzima NAD? 2. a. b. c. d. e. NAD + H → NADH NAD+ + H → NADH 2 NADH → NAD+ + H NADH → NAD + H

3. Un átomo de hidrógeno consiste de _______. a. b. c. d. e. Protones

3. Un átomo de hidrógeno consiste de _______. a. b. c. d. e. Protones solamente Electrones solamente Un protón y un electrón Un protón y algunos electrones Un número variable de protones y electrones 4. Cuando una molécula se oxida, otra molécula se debe reducir. a. b. Cierto Falso

5. El NADH sirve como un transportador de electrones que puede donar su hidrógeno

5. El NADH sirve como un transportador de electrones que puede donar su hidrógeno a otras moléculas. a. b. Cierto Falso

Fases de la Respiración Celular 2. Reacción de transición: 1. 3. Glucólisis: Ciclo del

Fases de la Respiración Celular 2. Reacción de transición: 1. 3. Glucólisis: Ciclo del ácido cítrico: Ambos piruvatos se oxidan 4. Cadena de transporte de Citoplasma La energía de los electrones es electrones: Glucosa se rompe en dos moléculas almacenada en NADH y FADH 2 almacenado en NADH Se extrae la energía de NADH y de Sepiruvato forma ATP Dos átomos de carbono se liberan en FADH 2 Se forma ATP Cuatro átomos de carbono se liberan forma de 32 COó 234 moléculas de ATP Produce

Glucólisis Se produce en el citoplasma fuera de la mitocondria Pasos de Inversión de

Glucólisis Se produce en el citoplasma fuera de la mitocondria Pasos de Inversión de Energía : Dos ATP se utiliza para activar la glucosa Fosforilación a nivel de sustrato La glucosa se divide en dos moléculas de G 3 P Transferencia de un grupo fosfato Pasos de Recolección de Energía : proveniente de un sustrato al ADP Dos electrones (como los átomos de hidrógeno) se recolectan por dos NAD + Cuatro ATP se producen por fosforilación a nivel de sustrato Ganancia neta de dos ATP Ambos G 3 Ps convertidos en Piruvatos

1. 2 ATP se hidrolizan para crear fructosa-1, 6 bifosfato 2. Rompimiento Pasos 4

1. 2 ATP se hidrolizan para crear fructosa-1, 6 bifosfato 2. Rompimiento Pasos 4 -5 Una molécula de 6 carbonos se rompen en 2 moléculas de 3 carbonos (gliceraldehido – 3 – fosfato) 3. Liberación de energía Pasos 6 -10 Dos moléculas de gliceraldehido -3 fosfato se convierten en dos moléculas de piruvato produciendo 2 NADH y 4 ATP

Fosforilación a nivel de sustrato

Fosforilación a nivel de sustrato

Glucólisis: El Balance de Situación

Glucólisis: El Balance de Situación

 http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072 464631/291136/glycolysis.

http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072 464631/291136/glycolysis. swf: : glycolysis. swf

En glucólisis, la glucosa es convertida a ____. 1. a. b. c. d. e.

En glucólisis, la glucosa es convertida a ____. 1. a. b. c. d. e. CO 2 and H 2 O Piruvato Citrato Acetil Co. A NAD+ y ADP El resultado Neto de una corrida de glucólisis simple, es la formación de ______. 2. a. b. c. d. e. 1 NADH y 1 ATP 2 NADH y 2 ATP 2 NADH y 4 ATP 4 NADH y 2 ATP 4 NADH y 4 ATP

3. Bajo condiciones anaeróbicas, el producto final de glucólisis es convertido a: a. b.

3. Bajo condiciones anaeróbicas, el producto final de glucólisis es convertido a: a. b. c. d. e. CO 2 and H 2 O amino ácidos ácido láctico ácido hidroclorhídrico ácido acético 4. Durante glucólisis una molécula de azúcar de 6 carbonos bifosfatada es dividida en dos moléculas de azúcar fosfatada. a. Cierto b. Falso

5. Bajo condiciones aeróbicas , el producto final de glucólisis es reducido para dar

5. Bajo condiciones aeróbicas , el producto final de glucólisis es reducido para dar un mayor rendimiento de ATP. a. Cierto b. Falso

Glucólisis

Glucólisis

La Reacción Preparatoria El producto final de la glucólisis entra en la matriz mitocondrial

La Reacción Preparatoria El producto final de la glucólisis entra en la matriz mitocondrial Conversión del piruvato Se añade la coenzima A para formar acetil-Co. A Se recolectan los electrones por NAD + (como átomo de H+) CO 2 liberado • Transportados fuera de la mitocondria en el citoplasma

El ciclo del ácido cítrico (ácido tricarboxílico o Krebs) Ocurre en la matriz de

El ciclo del ácido cítrico (ácido tricarboxílico o Krebs) Ocurre en la matriz de las mitocondrias Se oxida la molécula Acetyl Co. A.

Ciclo del ácido cítrico

Ciclo del ácido cítrico

 http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072464631/291136/k rebs.

http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072464631/291136/k rebs. Cycle. swf: : krebs. Cycle. swf

Antes de entrar al Ciclo de Krebs, el piruvato es convertido a ____ 1.

Antes de entrar al Ciclo de Krebs, el piruvato es convertido a ____ 1. a. b. c. d. e. Glucosa CO 2 and H 2 O Acido acético Acetil Co. A Oxaloacetato Una sola vuelta del ciclo de Krebs puede rendir ____ 2. a. b. c. d. e. 1 ATP, 1 NADH y 1 FADH 2 1 ATP, 2 NADH y 2 FADH 2 1 ATP, 3 NADH y 1 FADH 2 2 ATP, 2 NADH y 2 FADH 2 2 ATP, 3 NADH y 2 FADH 2

3. La reacción inicial del ciclo de Krebs envuelve la unión de _____. a.

3. La reacción inicial del ciclo de Krebs envuelve la unión de _____. a. b. c. d. e. 2 moléculas de carbono a 4 moléculas de carbono 2 moléculas de carbono a 5 moléculas de carbono 2 moléculas de carbono a 6 moléculas de carbono 3 moléculas de carbono a 4 moléculas de carbono 3 moléculas de carbono a 5 moléculas de carbono 4. El ciclo de Krebs ocurre en la mitocondria a. b. Cierto Falso 5. Una sola vuelta de ciclo de Krebs envuelve tres reacciones diferentes de descarboxilación. a. b. Cierto Falso

Cadena de Transporte de Electrones Ubicación: Eucariotas: crestas de las mitocondrias Moléculas transportadoras en

Cadena de Transporte de Electrones Ubicación: Eucariotas: crestas de las mitocondrias Moléculas transportadoras en serie Pasan los electrones ricos en energía Arreglos complejas de proteínas y citocromos Los citocromos son moléculas respiratorias Anillos complejos de carbono con un átomos del metal en el centro Reciben los electrones del NADH y FADH 2 produciendo ATP mediante fosforilación oxidativa Formación de ATP controlada por energía derivada de los electrones de alta energía.

Cadena de Transporte de Electrones http: //www. youtube. com/watch? v=xb. J 0 nbzt 5

Cadena de Transporte de Electrones http: //www. youtube. com/watch? v=xb. J 0 nbzt 5 Kw

Organización de las crestas Complejo I - NADH deshidrogenasa que contiene flavinamononucleotido (FMN) Complejo

Organización de las crestas Complejo I - NADH deshidrogenasa que contiene flavinamononucleotido (FMN) Complejo II - succinato deshidrogensa * ambos ceden electrones a la coenzima Q Complejo III – citocromo bc 1, cede electrones al citocromo c. Complejo IV - citocromo c oxidasa que cede electrones al O 2 para producir dos moléculas de agua Los átomos de H+ se combinan con el O 2

Formación de ATP Del espacio Intermembranoso un protón de hidrógeno entra a la ATP

Formación de ATP Del espacio Intermembranoso un protón de hidrógeno entra a la ATP sintetasa, permitiendo que su energía pueda girar la misma. Cuando dos protones adicionales entran generará la energía suficiente para formar ATP. Quimioósmosis Mecanismo para la síntesis de ATP en el que el movimiento de los electrones a través de la cadena transportadora de electrones resulta en el establecimiento de un gradiente de protones por medio de la membrana interna mitocondrial. El gradiente actúa como un intermediario de alta energía y relaciona la oxidación de los sustratos con la fosforilación de ADP ***NADH suministran la energía suficiente para formar 3 ATP ***FADH 2 sólo forman 2 ATP http: //www. youtube. com/watch? v=3 y 1 d. O 4 n. Na. KY&feature=related

 http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072464631 /291136/electron_transport.

http: //highered. mcgrawhill. com/olcweb/cgi/pluginpop. cgi? it=swf: : 525: : 530: : /sites/dl/free/0072464631 /291136/electron_transport. swf: : electron_transport. swf

1. Organizar los siguientes aceptores de electrones en el orden apropiado en el que

1. Organizar los siguientes aceptores de electrones en el orden apropiado en el que ellos participan en el transporte de electrones. 1 = Citocromo c 2 = oxígeno 3 = citocromo c oxidasa a. 1, 2, 3 b. 1, 3, 2 c. 2, 3, 1 d. 3, 1, 2 e. 3, 2, 1

2. Los electrones que son transferidos a través del sistema de transporte de electrones

2. Los electrones que son transferidos a través del sistema de transporte de electrones están inicialmente en _____. a. b. c. d. e. NADH FADH 2 ATP Oxígeno Ay. B 3. El movimiento de protones a través de la ATP sintetasa ocurre del _____ a. b. c. d. e. Matriz al espacio intermembranoso Matriz al citoplasma Espacio intermembranoso al matrix Espacio intermembranoso al citoplasma Citoplasma al espacio intermembranoso

4. Cuando el oxígeno acepta electrones, el agua es producida como producto final. a.

4. Cuando el oxígeno acepta electrones, el agua es producida como producto final. a. b. Cierto Falso 5. La formación de ATP como resultado de la actividad del sistema de transporte de electrones es denominada como fosforilación a nivel de sustrato. a. b. Cierto Falso

El catabolismo de la glucosa: Rendimiento general de la Energía El rendimiento neto por

El catabolismo de la glucosa: Rendimiento general de la Energía El rendimiento neto por la glucosa: De la glucólisis - 2 ATP Del ciclo del ácido cítrico - 2 ATP De la cadena de transporte de electrones - 32 a 34 ATP 36 a 38 ATP En algunas células el costo energético de transportar los electrones desde el NADH formado en la glucólisis a través de la membrana mitocondrial interna deprime el rendimiento neto

En Resumen la energía producida por cada molécula de glucosa

En Resumen la energía producida por cada molécula de glucosa

Otras vías catabólicas Proteínas Grasas Aminoácidos Ácidos Grasos y glicerol Ampliar conocimientos 1. Gluconeogénesis

Otras vías catabólicas Proteínas Grasas Aminoácidos Ácidos Grasos y glicerol Ampliar conocimientos 1. Gluconeogénesis – vía anabólica de la glucosa a partir de piruvato 2. Fermentación – oxidación anaeróbica de la glucosa. NH 2 CO 2

Repaso • Glucólisis • Reacción de Transición • Ciclo del ácido cítrico • Sistema

Repaso • Glucólisis • Reacción de Transición • Ciclo del ácido cítrico • Sistema de transporte de electrones https: //www. youtube. com/watch? v=-Gb 2 Ez. F_Xq. A

Para repasar RESPIRACIÓN CELULAR by Silvia Márquez Enrique Zabala Glucolisis http: //www. genomasur. com/lecturas/Guia

Para repasar RESPIRACIÓN CELULAR by Silvia Márquez Enrique Zabala Glucolisis http: //www. genomasur. com/lecturas/Guia 09. htm http: //www. mhhe. com/biosci/multilevel/majors_bio/Cell/Qu estion 9/index. html Respiracion celular http: //www. mhhe. com/biosci/multilevel/majors_bio/Cell/Qu estion 10/index. html

Para repasar (interactivo) Glucólisis http: //www. mhhe. com/biosci/multilevel/majors_bio/Cell/Qu estion 9/index. html Respiración celular http:

Para repasar (interactivo) Glucólisis http: //www. mhhe. com/biosci/multilevel/majors_bio/Cell/Qu estion 9/index. html Respiración celular http: //www. mhhe. com/biosci/multilevel/majors_bio/Cell/Qu estion 10/index. html

Referencias Karp, G. (2010). Cell and molecular biology : concepts and experiments (6 th.

Referencias Karp, G. (2010). Cell and molecular biology : concepts and experiments (6 th. ed. ) Hoboken, NJ: John Wiley Glick, B. R. (2010). Molecular biotechnology: principles and applications of recombinant DNA (4 th ed. ) Washington, DC: ASM Press. Retrieved from: http: //site. ebrary. com/lib/interpuertorico/doc. Detail. action? doc. I D=10430839 Lodish, H. F. (2008). Molecular cell biology. New York : W. H. Freeman Voet, D. (2011). Biochemistry. Hoboken, NJ: John Wiley. QD 415. V 64 2011 Campbell, N. A. , Reece, J. B. , Urry, L. A. , Cain, M. L. , Wasserman, S. A. , Jackson, R. B. , & Minorsky, P. V. (2011). Campbell Biology (9 th ed. ). San Francisco, California: Pearson Education.