10 El metabolismo. Catabolismo NOTICIA INICIAL ESQUEMA RECURSOS.

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
METABOLISMO DEL PIRUVATO
Advertisements

EL CATABOLISMO LÍPIDOS PROTEINAS.
16.- LAS MITOCONDRIAS.
CITOSOL: Componentes y función
Fisiología celular.
RESPIRACIÓN CELULAR Es el proceso por el cual la energía química de las moléculas de "alimento" es liberada y parcialmente capturada en forma de ATP Los.
RESPIRACIÓN CELULAR Es el proceso por el cual la energía química de las moléculas de "alimento" es liberada y parcialmente capturada en forma de ATP Los.
METABOLISMO CELULAR.
Metabolismo celular.
16.- LAS MITOCONDRIAS.
CITOSOL: Componentes y función
CITOSOL: Componentes y función
Catabolismo Fermentación Respiración Aerobia Anaerobia
RESPIRACIÓN CELULAR.
TEMA 6.3 EL METABOLISMO.
Fosforilación a nivel de sustrato Fosforilación oxidativa
Fuente de energía para las células
Metabolismo.
Metabolismo celular Respiración celular: Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Fermentación.
Metabolismo.
PROCESOS DE CONSERVACIÓN
TEMA 12: METABOLISMO CELULAR: INTRODUCCIÓN.
Laboratorio No. 8 Respiración celular Instructora Andrea Arias García
OBTENCIÓN DE ENERGIA Y METABOLISMO EN LOS SERES VIVOS
ENERGÍA y METABOLISMO Unidad 3
LA RESPIRACIÓN CELULAR
Respiración celular Metabolismo: reacciones catabólicas Biología NM.
METABOLISMO a b A A B C a' c G D ATP d g H E e h I F F LUIS ROSSI.
CITOSOL: Componentes y función
Los seres vivos y sus procesos energéticos
16.- LAS MITOCONDRIAS.
La fábrica celular. Misión: obtener energía La célula como unidad básica de los seres vivos: La fábrica celular. Misión: obtener energía.
EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CELULARES
Metabolismo celular.
OBTENCIÓN DE ENERGÍA RESPIRACIÓN CELULAR: AEROBIA Y ANAEROBIA.
Fuente de energía para las células
Procesos catabólicos aerobios
Respiración Celular.
METABOLISMO GLUCÓLISIS Y RESPIRACIÓN CELULAR
Para los físicos Energía: capacidad de realizar trabajo Para los bioquímicos Energía: capacidad de cambio Metabolismo: actividad química total de un individuo.
Metabolismo celular.
Las células necesitan energía para realizar trabajos Disponen de mecanismos transformadores de energía.
EL CONTROL DE LAS ACTIVIDADES CELULARES
Respiración celular y fermentación
METABOLISMO MICROBIANO
Nuestras células en acción: “Metabolismo celular”
TEMA 13: CATABOLISMO DE GLÚCIDOS Y LÍPIDOS.
TEMA 11 CATABOLISMO AERÓBICO Y ANAERÓBICO
RESPIRACIÓN CELULAR (RC)
TEMA 5: 1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 2
Enzimas y metabolismo Biología 1º medio.
11 El anabolismo NOTICIA INICIAL ESQUEMA RECURSOS.
BIOENERGÉTICA: METABOLISMO Y ENZIMAS
GLUCÓLISIS Y RESPIRACIÓN CELULAR
Respiración celular Objetivo:
Rutas que cosechan energía
FASE PRELIMENAR.
METABOLISMO CELULAR. Durante el metabolismo la materia y la energía se transforman en el interior de las células, para generar energía y mantener las.
TEMA 13 CATABOLISMO.
Mecanismos de obtención de energía en heterótrofos
Progreso de la reacción
RESPIRACIÓN CELULAR.
UNIDADES METABOLISMO.
Respiración celular Alumnos: Joaquin Morales Angel Moreno Curso: 8ªA
1 Clase No. 7 / Unidad No. 2 Lunes 4 de agosto de 2008.
Tema 4. La fábrica celular. Misión: obtener energía.
Clic aquí. La ciclosis El crecimiento de la célula El transporte activo de sustancias La síntesis de proteínas La regeneración de las células La división.
EL ORGANISMO Y LAS FUENTES DE ENERGIA EN EL DEPORTE MARIA SALOME VERGARA ZAPATA NATALIA ANDREA LOPEZ DIAZ SARA VILLA MORALES ESTEFANIA ESPINOSA SOTO BRIAN.
Enzimas y metabolismo celular
10 El metabolismo. Catabolismo NOTICIA INICIAL ESQUEMA RECURSOS.
Transcripción de la presentación:

10 El metabolismo. Catabolismo NOTICIA INICIAL ESQUEMA RECURSOS

Noticia inicial La creación de enzimas artificiales ya es una realidad Diario de la Ciencia La creación de enzimas artificiales ya es una realidad Un grupo internacional de investigación ha puesto en marcha el «Proyecto Artizymes», un intento de desarrollar nuevas enzimas artificiales que permitan crear productos químicos de forma limpia y sin residuos. El proyecto, en el que participan investigadores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), se ha iniciado en febrero de 2006 y tiene como objetivo la obtención de «artizimas», unas enzimas modificadas artificialmente que, en palabras de los investigadores, «deberían catalizar reacciones químicas nuevas para las que ahora no existe una alternativa natural». Asimismo, a finales de 2007, investigadores de esta universidad han anunciado que en sus laboratorios han sintetizado la enzima quimiosina, un coagulante destinado a la elaboración de quesos que, hasta el momento, solo se podía obtener del estómago de ciertos Rumiantes, como el búfalo. Desde 1998 ya se fabrican y comercializan quimiosinas como las que se encuentran en los estómagos de camellos, cabras o terneros, sin embargo, es la primera vez que se ha creado esta enzima de forma artificial. Tal y como ha explicado Tomás González Villa, catedrático y coordinador de la iniciativa, la quimiosina sintetizada se diferencia de los otros tipos en que esta coagula mejor la leche y mediante ella se obtiene un queso, particularmente el tipo mozarella, de mejor sabor. Los investigadores siguen trabajando en la mejora de su productividad para aplicaciones industriales.

El metabolismo celular Control del metabolismo Esquema El metabolismo celular Adenosín-trifosfato (ATP) El catabolismo Control del metabolismo Catalizadores Enzimas Producción de energía en el catabolismo Actividad enzimática El catabolismo por respiración. Células eucariotas Especificidad de las enzimas El catabolismo por fermentación Cinética de la actividad enzimática El catabolismo de los lípidos Inhibidores de la actividad enzimática

Recursos para la explicación de la unidad El metabolismo celular Adenosín-trifosfato (ATP) Catalizadores Actividad enzimática Especificidad de las enzimas Cinética de la actividad enzimática Inhibidores de la actividad enzimática Producción de energía en el catabolismo El catabolismo por respiración. Células eucariotas El catabolismo por fermentación Catabolismo de los lípidos

El metabolismo celular CATABOLISMO ANABOLISMO  Son reacciones de degradación.  Son reacciones de síntesis.  Son reacciones de oxidación.  Son reacciones de reducción.  Desprenden energía.  Precisan energía.  A partir de muchos sustratos diferentes se forman casi siempre los mismos productos, principalmente dióxido de carbono, ácido pirúvico y etanol.  A partir de unos pocos sustratos se pueden formar muchos productos, diferentes.  Es un conjunto de vías metabólicas divergentes.  Es un conjunto de vías metabólicas convergentes.

Adenosín-trifosfato (ATP) HO — P — O — P — O — P — O — H CH2 OH Adenina ATP ATP + H2O → ADP + Pi + energía (7,3 kcal/mol) O HO — P — O — P — O — H CH2 OH Adenina ADP ADP + H2O → AMP + Pi + energía (7,3 kcal/mol) O HO — P — O — H CH2 OH Adenina AMP

Catalizadores Gráfica de la energía de activación Para lanzar en poco tiempo muchos objetos por la ventana se puede aumentar el número de trabajadores o rebajar el dintel de la ventana. De igual forma, para acelerar una reacción química se pueden calentar los reactivos o añadir un catalizador, es decir, una sustancia que disminuya la energía de activación necesaria para llegar al estado de transición. CONSTRUCCIÓN DE LA GRÁFICA

Catalizadores Energía libre de activación de la reacción sin catalizador VOLVER Estado de transición Energía libre Energía libre de activación de la reacción catalizada Estado inicial Variación global de energía libre en la reacción Estado final Avance de la reacción

Actividad enzimática A + E → AE → C + E’// B + E’→ D + E Reacción con un sustrato Reacción con dos sustratos sucesivos Centro activo Sustrato A Sustrato Reacción con dos sustratos a la vez Enzima + Sustrato Enzima Sustrato A Sustrato B Enzima Sustrato B Enzima + Productos Complejo activado Producto C Enzima Complejo activado Enzima + Producto Producto A Producto B Producto D A + E → AE → C + E’// B + E’→ D + E S + E → ES → E + P Producto C Producto D A + B + E → ABE → CDE → C + D + E

Especificidad de las enzimas Modelo de complementariedad Modelo de ajuste inducido Modelo de apretón de manos

Efecto de la temperatura Cinética de la actividad enzimática Velocidad de reacción Temperatura ºC Temperatura óptima Velocidad de reacción Concentración del sustrato [S] Vmáx ½ Vmáx KM Efecto de la temperatura Velocidad de reacción pH óptimo pH Efecto del pH

Inhibidores de la actividad enzimática IRREVERSIBLE IRREVERSIBLE COMPETITIVA Inhibidor Centro activo IRREVERSIBLE NO COMPETITIVA BLOQUEO COMPLEJO ENZIMA-SUSTRATO

+ + + + + A B + C Energía G1 G2 ΔG = G2 – G1 < 0 A + B C + D Producción de energía en el catabolismo A B + C + + Energía G1 G2 ΔG = G2 – G1 < 0 A + B C + D + + + Energía ΔG = G2 – G1 < 0

e- y H+ transportados por NADH e- y H+ transportados por NADH y FADH2 El catabolismo por respiración. Células eucariotas e- y H+ transportados por NADH e- y H+ transportados por NADH y FADH2 Transporte de e- Quimiósmosis Fosforilación oxidativa Glucólisis Glucosa Ácido pirúvico Ciclo de Krebs PARA SABER MÁS PULSA SOBRE EL TEXTO

El catabolismo por respiración. Células eucariotas CICLO DE KREBS VOLVER

TRANSPORTE DE ELECTRONES El catabolismo por respiración. Células eucariotas TRANSPORTE DE ELECTRONES VOLVER

Fosforilación a nivel de sustrato El catabolismo por respiración. Células eucariotas Fosforilación a nivel de sustrato GLUCÓLISIS VOLVER

FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA FERMENTACIÓN BUTÍRICA El catabolismo por fermentación FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA FERMENTACIÓN LÁCTICA FERMENTACIÓN BUTÍRICA FERMENTACIÓN PÚTRIDA

CICLO DE OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS Catabolismo de los lípidos CICLO DE OXIDACIÓN DE LOS ÁCIDOS GRASOS