Conjunto de reacciones catabólicas en las que el ácido pirúvico producido se
desdobla a CO2 y agua, se producen grandes cantidades de ATP.
Reacciones finales necesitan oxigeno porque actúa como aceptor final de
electrones.
En células eucariotas se realiza en matriz mitocondrial.
Las reacciones donde intervienen las enzimas, proteínas de transporte de
electrones que sintetizan ATP son las mayor energía generan.
1. La glucolisis produce dos moléculas de piruvato por cada glucosa.
2. Estas son transportadas y cruzan las membranas dentro de matriz.
3. Cada piruvato es dividido en CO2 y un grupo acetilo-2, el cual entra al
ciclo de Krebs. Se libera CO2, produce un ATP y cede electrones a los
transportadores.
4. Los transportadores de electrones los ceden a la cadena
transportadora de electrones. Al final estos se combinan con O2 y H+
para formar H2O.
5. En quimiósmosis, los iones de hidrogeno se descargan mediante
enzimas sintentizadoras de ATP y la energía se utiliza para producir
ATP.
6. El ATP es devuelto al citosol dentro de mitocondria, quedando
disponible para reacciones necesarias.
La difusión facilitada permite que el piruvato pase hacia el gradiente de
concentración donde se sintetiza como producto final de glucolisis.
El ácido pirúvico es desdoblado en matriz mitocondrial. Este reacciona con
una CoA. Se desdobla en CO2 y en grupo acetilo-2, este se une a CoA,
formando acetil CoA. Durante la reacción se genera un NADH.
El acetil CoA entra al ciclo de Krebs. Cada acetil CoA se combina con
oxalacetato. Combinándose para formar ácido cítrico de 6 carbonos,
liberándose la CoA. Las enzimas que produjeron ácido cítrico mediante
procesos regeneran oxalacetato (este también puede provenir del ácido
desdobla a CO2 y agua, se producen grandes cantidades de ATP.
Reacciones finales necesitan oxigeno porque actúa como aceptor final de
electrones.
En células eucariotas se realiza en matriz mitocondrial.
Las reacciones donde intervienen las enzimas, proteínas de transporte de
electrones que sintetizan ATP son las mayor energía generan.
1. La glucolisis produce dos moléculas de piruvato por cada glucosa.
2. Estas son transportadas y cruzan las membranas dentro de matriz.
3. Cada piruvato es dividido en CO2 y un grupo acetilo-2, el cual entra al
ciclo de Krebs. Se libera CO2, produce un ATP y cede electrones a los
transportadores.
4. Los transportadores de electrones los ceden a la cadena
transportadora de electrones. Al final estos se combinan con O2 y H+
para formar H2O.
5. En quimiósmosis, los iones de hidrogeno se descargan mediante
enzimas sintentizadoras de ATP y la energía se utiliza para producir
ATP.
6. El ATP es devuelto al citosol dentro de mitocondria, quedando
disponible para reacciones necesarias.
La difusión facilitada permite que el piruvato pase hacia el gradiente de
concentración donde se sintetiza como producto final de glucolisis.
El ácido pirúvico es desdoblado en matriz mitocondrial. Este reacciona con
una CoA. Se desdobla en CO2 y en grupo acetilo-2, este se une a CoA,
formando acetil CoA. Durante la reacción se genera un NADH.
El acetil CoA entra al ciclo de Krebs. Cada acetil CoA se combina con
oxalacetato. Combinándose para formar ácido cítrico de 6 carbonos,
liberándose la CoA. Las enzimas que produjeron ácido cítrico mediante
procesos regeneran oxalacetato (este también puede provenir del ácido