La fosforilación oxidativa implica cinco complejos multiproteicos: los complejos I, II, III y IV (componentes principales de la ETC) y la ATP sintasa.

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Se forman dos enlaces de hidrógeno en cada par de bases AT y tres en cada par de bases GC. Las dimensiones casi iguales de los pares de bases de ambos.
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Único entre los planetas del sistema solar, la Tierra es un mundo oceánico. Las propiedades del agua hacen posible la vida en la Tierra. De: El agua: la.
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(a) Conversión de sustrato en producto por unidad de tiempo
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La longitud de la cadena lateral varía entre las especies
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En las moléculas de RNA se producen muchos tipos diferentes de estructuras secundarias. Las horquillas se forman cuando existen al menos cuatro bases que.
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(a) Dos formas de lámina plegada β: antiparalela y paralela
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El ciclo del ácido cítrico opera en procesos anabólicos (p. ej
La unión específica de lectinas (proteínas que se unen a carbohidratos) a los grupos oligosacárido (óvalos coloreados) de las moléculas de glucoconjugados.
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Localización de los complejos que intervienen en la cadena transportadora de electrones y de la ATP sintetasa mitocondrial en la membrana mitocondrial.
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La transferencia de energía durante una oxidación química
(a) Se preparó un fago radiomarcado inoculando el virus en cultivos bacterianos que contenían los radioisótopos. (b) Cuando el fago marcado infectó bacterias.
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Cuando se queman hidrocarburos como el octano, la liberación de energía va acompañada de la conversión de moléculas muy ordenadas del reactivo a productos.
(a) α-tocoferol (vitamina E). (b) Ascorbato (vitamina C)
Entre las comidas y mediante el efecto de las hormonas, el cuerpo obtiene nutrientes del músculo estriado (p. ej., alanina para gluconeogénesis hepática.
METABOLISMO: CICLO DE KREBS FOSFORILACIÓN OXIDATIVA
Metabolismo Episodio N° 5: TODO POR LA ENERGÍA
METABOLISMO: CICLO DE KREBS FOSFORILACIÓN OXIDATIVA
Transcripción de la presentación:

La fosforilación oxidativa implica cinco complejos multiproteicos: los complejos I, II, III y IV (componentes principales de la ETC) y la ATP sintasa. El piruvato y los ácidos grasos, las principales moléculas de consumo, se transportan a la mitocondria donde se oxidan por medio del ciclo del ácido cítrico. Los átomos de hidrógeno que se liberan durante este proceso se transportan a la ETC por el NADH y el FADH2. La energía que se libera por el sistema de transporte de electrones se utiliza para bombear protones desde la matriz al espacio intermembranal. El gradiente electroquímico que se crea por el bombeo de protones se utiliza para sintetizar ATP, al fluir los protones a través de la ATP sintasa. Sin embargo, ningún sistema es perfecto. Los electrones inadvertidamente salen de la ETC y reaccionan con el O2 para formar superóxido (O•¯). En presencia de Fe2+, el superóxido se convierte en el radical hidroxilo (•OH). El superóxido se convierte también en peróxido de hidrógeno. Las ROS reaccionan y dañan cualquier molécula que encuentren. El daño oxidativo acumulativo en las mitocondrias puede reducir su capacidad para generar energía. De: Metabolismo aerobio II: transporte de electrones y fosforilación oxidativa, Bioquímica. Las bases moleculares de la vida, 5e Citación: McKee T, McKee JR. Bioquímica. Las bases moleculares de la vida, 5e; 2016 En: http://accessmedicina.mhmedical.com/DownloadImage.aspx?image=/data/books/1960/id_9786071511270_001_mc10f18.png&sec=148095889&BookID=1960&ChapterSecID=148095793&imagename= Recuperado: March 07, 2018 Copyright © 2018 McGraw-Hill Education. All rights reserved