16.- LAS MITOCONDRIAS.

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Transcripción de la presentación:

16.- LAS MITOCONDRIAS

MITOCONDRIA:VISIÓN

16.1.- MITOCONDRIA: CONCEPTO Doble membrana. Semiautónomo. Energético (productor de ATP) Teoría endosimbiótica. Célula eucariota: Animal y VEGETAL. Número dependiendo actividad. Visibles al óptico. Forma variable: alargada o granulosa. Distribución cercana al lugar deficitario P.231

TEORÍA ENDOSIMBIÓTICA

Mitocondrias en el flagelo de un espermatozoide

16.2.-MITOCONDRIA:ESTRUCTURA Mitorribosomas

16.2.- ULTRAESTRUCTURA

16.2.- ULTRAESTRUCTURA

16.3.- MITOCONDRIA: FUNCIONES Respiración celular: Descarboxilación oxidativa. Ciclo de Krebs. Formación de ATP (Fosforilación oxidativa) Beta-oxidación de los ácidos grasos. Replicación y Transcripción de su propio ADN. Síntesis de proteínas propias. Producción de precursores metabólicos. Otras: Radicales oxidantes: duración vida... Ovulo que ha de ser fecundado

16.3.- MITOCONDRIA: FUNCIONES

FUNCIONES MITOCONDRIA

RECORDAR VIAS CATABÓLICAS

ESQUEMA DE LA GLUCÓLISIS

DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA El ácido pirúvico obtenido en la glucolisis penetra en la mitocondria y seguirá una ruta aerobia. Primero sufrirá una descarboxilación y después una oxido-reducción. Estará catalizada por un complejo multienzimático denominado Piruvato deshidrogenasa

DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA Piruvato deshidrogenasa

16.4.- CICLO DE KREBS Premio Nobel en 1953

16.4.- CICLO DE KREBS El precursor metabólico más importante es: Acetil Co A: Ácido acético activado con el coenzima A. Ciclo de Krebs: Conjuntos de reacciones químicas de oxido-reducción por las que el acetil CoA continúa su proceso catabólico de oxidación en la matriz mitocondrial. Producto inicial: Acetil CoA (2) Productos finales (2): 2 CO2 3 NADH+ + H + 1 FADH2 1 GTP

RECORDAR Ciclo tricarboxílico Ciclo de Krebs anfibólico Ecuación global de la respiración celular.

H++ H+

Hidratación

BALANCE DEL CICLO DE KREBS Rendimiento del Ciclo de Krebs 1 CH3CO-S-CoA 1 Acetil Coenzima A 2 CO2 . 2 H2O CoA-SH 3 NAD 3 NADH+ + H+ 1 FAD 1 FADH2 1 GDP+Pi 1 GTP Consume H2O y produce CO2 e H+ en FADH2 y NADH++ H+

CARÁCTER ANFIBÓLICO DEL CICLO DE LOS ÁCIDOS TRICARBOXÍLICOS Que participa tanto en el catabolismo como en el anabolismo. Aunque es catabólico algunos precursores pueden ser usados en el anabolismo: Acético: Síntesis de ácidos grasos y aminoácidos Oxalacético: Transaminación y síntesis de aminoácidos Succínico: Síntesis de bases porfirínicas Reacciones anapleróticas: Reponer precursores

BALANCE RESPIRACIÓN PROCESO ATP GLUCOSA 2 PIRUVICOS GLUCOLISIS SUSTRATO INICIAL PRODUCTO FINAL PROCESO PODER REDUCTOR ATP GLUCOSA 2 PIRUVICOS GLUCOLISIS 2 NADH + H+ 2 2 PIRÚVICOS 2 ACETIL CoA 2 CO2 DESCARBOXILA OXIDATIVA ---- 4 CO2 CICLO DE KREBS 6 NADH + H+ 2FADH2 TOTAL 1 GLUCOSA 6 CO2 RESPIRACIÓN CELULAR 10 NADH + H+ 2 FADH2 4 10 NAD + H2O 2 FAD FOSFORILACIÓN OXIDADO 3 x 10 2 x 2

FOSFORILACIÓN OXIDATIVA

16.5.- FOSFORILACIÓN OXIDATIVA Consiste en un transporte de electrones y protones desde las coenzimas reducidas (¿?) hasta el oxígeno. Como subproducto obtendremos agua. Se realiza en las crestas mitocondriales. Conseguiremos la mayor parte de la energía contenida en la glucosa. Se obtendrán las coenzimas (¿?) oxidadas. Lo que ocurre es una fosforilación del ADP para producir ATP.

                                                                                                

ECUACIÓN GLOBAL DE LA RESPIRACIÓN CELULAR C6H12O6 + 6O2 -----------> 6CO2 + 6H2O + ATP

La carnitina es un componente de las diversas enzimas que facilitan el transporte de ácidos grasos de cadena larga a traves de la membrana mitocondrial interna para su oxidación. ¿Que es la carnitina y para que se utiliza? La L-Carnitina es un ácido carboxílico de cadena corta que contiene nitrógeno es sintetizada en nuestro cuerpo (en hígado y riñón). Es un compuesto soluble que existe en diversas formas aunque la :  L-beta-hidroxigamma-N-trimetilaminobutirico  es la forma activa. Una disminución en la función mitocondrial se cree que contribuyen al proceso de envejecimiento. La carnitina puede participar porque su concentración en los tejidos disminuye con la edad, reduciendo así la integridad de la membrana mitocondrial.

16.6.- β-OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS