Los seres vivos y sus procesos energéticos

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Transcripción de la presentación:

Los seres vivos y sus procesos energéticos

Necesidades básicas de los seres vivos

Organelos Encargados de la Producción de Energía en la Célula

Mitocondrias y cloroplastos

Procesos Energéticos

Glucólisis La glucólisis o glicólisis (del griego glycos: azúcar y lysis: ruptura), es la vía metabólica encargada de oxidar o fermentar la glucosa y así obtener energía para la célula. Ésta consiste de 10 reacciones enzimáticas que convierten a la glucosa en dos moléculas de Piruvato, la cual es capaz de seguir otras vías metabólicas y así continuar entregando energía al organismo.

Funciones Es la vía inicial del catabolismo (degradación) de carbohidratos, y tiene tres funciones principales: La generación de moléculas de alta energía (ATP y NADH) como fuente de energía celular en procesos de respiración aeróbica (presencia de oxígeno) y anaeróbica (ausencia de oxígeno). La generación de PIRUVATO que pasará al ciclo de Krebs, como parte de la respiración aeróbica. La producción de intermediarios de 6 y 3 carbonos que pueden ser ocupados por otros procesos celulares.

ATP El ATP está formado por adenina, ribosa y tres grupos fosfatos, contiene enlaces de alta energía entre los grupos fosfato; al romperse dichos enlaces se libera la energía almacenada.

Procesos de la Glucólisis Hidrólisis: Proceso en el cual el agua interviene en la ruptura de enlaces de otros compuestos químicos. Por ejemplo la hidrólisis del ATP a ADP + Pi

Fosforilación En la mayoría de las reacciones celulares el ATP se hidroliza a ADP, rompiéndose un sólo enlace y quedando un grupo fosfato libre, que suele transferirse a otra molécula en lo que se conoce como fosforilación.

Isomerización: Proceso de transformación de la molécula, pero manteniendo sus mismos elementos y Nº de átomos.

G L U C Ó L I S I S

Fermentación

(Ciclo del ácido Cítrico) Ciclo de Krebs (Ciclo del ácido Cítrico)

Este proceso se realiza en la mitocondria, tanto en la matriz como en el compartimiento intermembranoso Requiere de la presencia de oxígeno

Respiración celular El piruvato se transforma en acetil co-A El A.coA entra al ciclo experimentando cambios. Como consecuencia se obtienen 2 moléculas de CO2, 3 NADH, 1 FADH2 y 1 ATP. (Todo multiplicado x 2)

Ciclo de Krebs

Cadena transportadora de electrones Formado por un grupo de enzimas ubicadas en la membrana interna de la mitocondria, que aceptan y transfieren electrones. El NADH y FADH2 ceden sus electrones produciendo energía para bombear H+. Los electrones se unen al oxígeno formando agua. Debido a ese flujo de electrones y formación de poder reductor se forman ATP.

NADH = 2,5 ATP (3) FADH2= 1,5 ATP (2) Haciendo un balance total entre glucólisis ,ciclo de krebs yrespiración celular se puede decir que se producen 38 ATP.