Mapa del sitio
21-05-2012

 
Matemática, física, química, biología, historia, cultura y tecnología. Apuntes, ejercicios y monografías. Educación gratis. Ayuda escolar. Profesores particulares.

 
Portada
Acondicionamiento
Biografías
Biología
  Introducción a la Biología
  Las Células
  Metabolismo
  Fisiología
  Información Genética
  Historia de la Genética
  La teoría de la evolución
  Ecología
  Botánica
Energías
Física
Historia y Cultura
Matemática
Monografías
Química
Astronomía
Técnicos
 
Consultas respondidas
Envía tus apuntes
La Gaceta
El Mundo
Dónde estudiar
Libro de visitas
Ocio y entretenimiento
No al spam
 
Conversor de unidades
Calculador de cinemática
Calculador de cuadrática
Factor de compresibilidad
 
 
 
01/05/2000
 
19/05/2012

12 años en Internet

Si no actúas como piensas terminaras pensando como actúas.

Blaise Pascal

Biología - Glucólisis

Contenido

Apunte de Glucólisis: Degradación de glucosa a piruvato, con producción de ATP.

Glucólisis

Ecuación general de la glucólisis:

Glucosa + Oxígeno ® Dióxido de Carbono + Agua + Energía

O bien,

C6H12O6 + 6.O2 ® 6.CO2 + 6.H2O

ΔG = -686 kcal/mol

Aproximadamente el 40% de la energía libre desprendida por la oxidación de la glucosa se conserva en la conversión de ADP a ATP.

Esquema global de la oxidación de la glucosa

Esquema global de la oxidación de la glucosa.

En presencia de oxígeno, el ácido pirúvico entra en el ciclo de Krebs donde se sintetiza más ATP y se transfieren más electrones y protones a las coenzimas. Estas coenzimas aceptoras de electrones transfieren su carga a la cadena transportadora de electrones a lo largo de la cual, paso a paso, los electrones caen a niveles inferiores de energía. A medida que esto ocurre, se fabrica mucho más ATP. Al final de la cadena transportadora, los electrones se reúnen con los protones y se combinan con el oxígeno, formándose agua. En ausencia de oxígeno, el ácido pirúvico puede convertirse en ácido láctico o etanol. Este proceso, llamado fermentación, no produce ATP, pero regenera las moléculas de coenzima aceptoras de electrones, necesarias para que la glucólisis continúe.

La glucólisis es un proceso en el cual una molécula de glucosa de 6 carbonos se escinde en dos moléculas de 3 carbonos de ácido pirúvico. Este proceso da como resultado un rendimiento neto de dos moléculas de ATP (a partir de ADP y fosfato inorgánico) y dos moléculas de NADH (a partir de NAD+).

La glucólisis comienza con una molécula de glucosa. En este proceso, primero se invierte energía por transferencia de un grupo fosfato desde una molécula de ATP, una por cada paso, a la molécula de azúcar. La molécula de 6 carbonos luegos se escinde y, de allí en adelante, la secuencia produce energía. En cierto momento se reduce una molécula de NAD+ a NADH y H+ almacenándose parte de la energía producida por la oxidación del gliceraldehído fosfato. En los pasos finales las moléculas de ADP toman energía del sistema, fosforilándose a ATP.

Resumiendo: para iniciar la secuencia glucolítica es necesaria la energía de los enlaces fosfato de dos moléculas de ATP. Posteriormente se producen dos moléculas de NADH a partir de dos de NAD+ y cuatro de ATP a partir de cuatro de ADP:

Glucosa + 2ATP + 4ADP + 2Pi + 2NAD+ ® 2 Ácido pirúvico + 2ADP + 4ATP + 2NADH + 2H+ + 2H2O

De esta forma, una molécula de glucosa se convierte en dos moléculas de ácido pirúvico. La ganancia neta, la energía recuperada, es dos moléculas de ATP y dos moléculas de NADH por molécula de glucosa. Las dos moléculas de ácido pirúvico contienen todavía una gran parte de la energía que se encontraba almacenada en la molécula de glucosa original. La serie de reacciones que constituyen la glucólisis se lleva a cabo virtualmente en todas las células vivas, desde las células procarióticas hasta las células eucarióticas de nuestros propios cuerpos.

  Glucosa
1° reacción cebadora ATP Hexoquinasa
ADP
  Glucosa 6 fosfato
  Fosfofructoquinasa
Fructosa 6 fosfato
2° reacción cebadora ATP Fosfofructoisomerasa
ADP
  Fructosa 1-6 bisfosfato
Ruptura de hexosa a triosa   Aldolasa
  Gliceraldehido 3 fosfato + dihidroxiacetona fosfato
  Isomerasa
  (2) gliceraldehido 3 fosfato
Oxidación y fosforilacion 2Pi + 2NAD+ Gliceraldehido 3 fosfodeshidrogenesa
2NADH + H
  (2) 1,3 bisfosfoglicerato
Fosforilación a nivel de sustrato 2ADP Fosfoglicerato quinasa
2ATP
  (2) 3 fosfoglicerato
  Fosfogliceratomutasa
(2) 2 fosfoglicerato
  Enolasa
(2) fosfatoenolpirubato
Fosforilacion a nivel de sustrato 2ADP Piruvato quinasa
2ATP
  (2) Piruvato
 

Autor: Diana Victoria Netto.

Bibliografía:

Apuntes de clase - Facultad de Agronomía - U.B.A..

A. Lehninger, D, Nelson y M. Cox. "Principios de bioquímica". Editorial Omega, 2000.

Helena Curtis - N. Sue Barnes. "Biología". Sexta edición en español.

Si utilizaste el contenido de esta página no olvides citar la fuente "Fisicanet"

Agregar a Favoritos
 
Búsquda en Fisicanet
 
 
Fútbol a Mil: Información de fútbol - tabla de posiciones - clubes - videos - noticias - estadísticas
Cortinas KIT: Venta de cortinas metálicas y de malla. Barreras viales automáticas. Automatismo de portones
 
Lanzamientos, Mercado Interno, Fiat Idea 2010, todas las imágenes, Lanzamientos, A nivel mundial, Pagani Zonda R en su presentación
 
Que Recetas: Recetas de cocina fáciles de hacer, sencillas y rápidas, también para microondas, postres, tartas, arroz, carnes, pescados y mariscos, pastas, tortas

| ¿Fisicanet? | Términos y Condiciones | FAQ | Contacto |

| Fisicanet en las noticias | Sitios Amigos | Otros enlaces |

Copyright © 2007-2016 Fisicanet ® Todos los derechos reservados