Mecanismos de obtención de energía en heterótrofos

Slides:



Advertisements
Presentaciones similares
GLUCOLISIS CICLO DE KREBS TRANSPORTE DE ELECRONES FERMENTACIÓN
Advertisements

CITOSOL: Componentes y función
RESPIRACIÓN Y FOTOSÍNTESIS
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.
RESPIRACIÓN Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado
METABOLISMO CELULAR.
Metabolismo celular.
FERMENTACION.
Fuente de energía para las células
CITOSOL: Componentes y función
CITOSOL: Componentes y función
Catabolismo Fermentación Respiración Aerobia Anaerobia
TEMA 6.3 EL METABOLISMO.
Nutrición celular Nombre de las integrantes: Lorena Ríos Díaz
Fosforilación a nivel de sustrato Fosforilación oxidativa
Enzimas Fotosíntesis y sus efectos Digestión Respiración celular
CITOSOL: Componentes y función
Funciones del metabolismo
Fuente de energía para las células
Metabolismo.
Metabolismo celular Respiración celular: Glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Fermentación.
Metabolismo.
PROCESOS DE CONSERVACIÓN
PROCESOS CATABOLICOS Y ANABOLICOS
Física y Química Biológica Licenciatura en Enfermería
LA RESPIRACIÓN CELULAR
METABOLISMO MICROBIANO
RESPIRACIÓN CELULAR Unidad 10
METABOLISMO: es el conjunto de reacciones físico-químicas que ocurren en un ser vivo Estos procesos a nivel molecular permiten las diversas actividades.
Q.F.I. Ma. Guadalupe Pimentel Correa.
OBTENCIÓN DE ENERGIA Y METABOLISMO EN LOS SERES VIVOS
GLUCOLISIS Y FERMENTACION
Metabolismo Aldolasa Biología ITESM MC Pedro Ayala.
LA RESPIRACIÓN CELULAR
Respiración celular Metabolismo: reacciones catabólicas Biología NM.
EL METABOLISMO CELULAR
Los seres vivos y sus procesos energéticos
La fábrica celular. Misión: obtener energía La célula como unidad básica de los seres vivos: La fábrica celular. Misión: obtener energía.
Metabolismo celular.
Fuente de energía para las células
RESPIRACIÓN CELULAR.
LA RESPIRACIÓN CELULAR
Capítulo 8 Producción de Energía.
Procesos catabólicos aerobios
Respiración Celular.
METABOLISMO GLUCÓLISIS Y RESPIRACIÓN CELULAR
Metabolismo celular.
Respiración celular y fermentación
Tema 2: Respiración Celular
METABOLISMO MICROBIANO
TEMA 13: CATABOLISMO DE GLÚCIDOS Y LÍPIDOS.
CATABOLISMO DE LA GLUCOSA
TEMA 11 CATABOLISMO AERÓBICO Y ANAERÓBICO
RESPIRACIÓN CELULAR (RC)
TEMA 5: 1. Concepto de nutrición. Nutrición autótrofa y heterótrofa. 2
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.
Como obtienen energía los organismos
TEMA 13 CATABOLISMO.
Respiración Celular: una visión general
Respiración Celular Integrantes: Macarena Madrid Sofía Rodríguez
RESPIRACIÓN CELULAR.
UNIDADES METABOLISMO.
Respiración celular Alumnos: Joaquin Morales Angel Moreno Curso: 8ªA
EL METABOLISMO CELULAR La célula es una máquina que necesita energía para realizar sus trabajos.
Tema 4. La fábrica celular. Misión: obtener energía.
Respiración Celular Integrantes: Macarena Madrid Sofía Rodríguez
Transcripción de la presentación:

Mecanismos de obtención de energía en heterótrofos

Metabolismo Es el conjunto de todas las reacciones químicas que se producen en el interior de las células de un organismo. 

Funciones del metabolismo: Obtener energía Convertir los nutrientes en sustancias asimilables por las células Proporcionar al organismo las moléculas que requiere: – Estructurales – Funcionales

Anabolismo Son los procesos que tienen como resultado la síntesis de componentes.

Catabolismo Consiste en la transformación de biomoléculas complejas en moléculas sencillas. (Degradación)

Catabolismo Anabolismo Degrada biomoléculas Fabrica biomoléculas Produce energía (la almacena como ATP) Consume energía (usa las ATP) Implica  procesos de oxidación Implica procesos de reducción Sus rutas son convergentes Sus rutas son divergentes Ejemplos: glucólisis, ciclo de Krebs, fermentaciones, cadena respiratoria Ejemplos: fotosíntesis, síntesis de proteínas

Algunas moléculas que participan en el metabolismo energético

Procesos obtención de energía a partir de la glucosa Glucólisis o glicolisis Proceso en el cual una molécula de glucosa se transforma en Piruvato mediante una serie de reacciones, en las que se produce ATP. Se produce en el Citoplasma.

Vías Metabólicas Anaeróbicas: Se realizan en ausencia de oxígeno libre Aeróbicas: Se realizan en presencia de oxígeno libre

Fermentación Alcohólica Protozoarios, Protistas (levaduras) El ácido pirúvico formado en la glucólisis se convierte anaeróbicamente en etanol. Se libera dióxido de carbono y se obtiene etanol. Utilizada en la fabricación de cerveza, pan y vino. ácido pirúvico + 2 ADP 2 etanol + 2 CO2 + 2 ATP + 2 H2O

Fermentación Láctica Células animales En esta reacción el NADH se oxida y el ácido pirúvico se reduce transformándose en ácido láctico. En las células musculares como resultado de ejercicios extenuantes durante los cuales el aporte de oxígeno no alcanza a cubrir las necesidades del metabolismo celular. Glucosa + 2ADP + 2Pi   ---------->  2Lactato + 2ATP + 2H2O

DESTINO DEL PIRUVATO O2 Anaerobiosis O2 2 Acetil-CoA + 2 CO2 2 Lactato GLUCOSA Vía Glicolítica 2 PIRUVATO O2 Aerobiosis Anaerobiosis O2 2 Acetil-CoA + 2 CO2 2 Lactato C. KREBS Etanol Fermentación Láctica Fermentación Alcohólica CO2+ H2O Células animales

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 carbohidratos y grasas pueden ser usados como fuentes de energía en respiración celular La glucosa es el ejemplo más común para examinar las reacciones y caminos involucrados

Piruvato Sale citoplasma entra a mitocondria Piruvato + coenzima A = AcetilcoA Pasa al ciclo de krebs donde se produce Co2 más cambios en la conformación de Acetil COA, con una ganancia de 2 ATP. Se obtiene además 10 NADH2 (3 atp) y 2 FADH2 (2atp). que serán utilizados en la Cadena transportadora de electrones.

Cadena transportadora de electrones. Los 10 NADH2 y 2 FADH2 tras una serie de reacciones logran generar 34 ATP.