La respiracion procesos biologicos

La respiracion procesos biologicos

Respiración celular pdf

Ecuación de la Respiración Celular{eq}C_6O_12H_6 + 6O_2 \rightarrow ATP +6CO_2 + 6H_2O {/eq} La ecuación de la respiración aeróbica es una simplificación excesiva de un proceso muy complicado. Hay tres divisiones principales en la respiración celular: ya sea aeróbica o anaeróbica, toda la respiración celular comienza con la glucólisis o la descomposición de la glucosa. Cualquier cosa con la terminación “lyse” significa dividir. La glucosa es un hidrocarburo, lo que significa que tiene una columna vertebral de carbono e hidrógeno, con otros elementos que cuelgan de ella, en este caso, el oxígeno. El ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico se llama ciclo porque utiliza y crea oxaloacetato (junto con muchas otras cosas). En este ciclo también se produce agua y dióxido de carbono. La fosforilación oxidativa es el último paso del proceso en el que se utiliza el oxígeno para crear un potencial positivo (cadena de transporte de electrones) que luego impulsa la producción de ATP a través de la quimiosmosis.

Paso 2: Ciclo del ácido cítricoEl ciclo del ácido cítrico también se denomina ciclo de Krebs y ciclo del ácido tricarboxílico. Técnicamente, este es el inicio de la respiración aeróbica celular, aunque en este proceso no se produce ATP. Sin embargo, se producen moléculas transportadoras de electrones como el NADH y el FADH2. Estas son extremadamente importantes en la fosforilación oxidativa (cadena de transporte de electrones y quimiosmosis), que produce la mayor parte del ATP aeróbico. Recordemos que se trata de un ciclo, por lo que el acetil CoA entra y sale para volver a empezar. En los organismos eucariotas, esto tiene lugar en las mitocondrias. En los organismos procariotas, esto tiene lugar en el citoplasma. Algunos términos importantes para este paso son la deshidrogenación, que significa la pérdida de un protón de hidrógeno, y la descarboxilación o la pérdida de un grupo de carbono.

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Respiración celular

La glucosa (6 átomos de carbono) se divide en 2 moléculas de gliceraldehído fosfato (3 carbonos cada una), que se convierten en piruvato (3 carbonos cada una). Esto produce 2 ATP y 2 NADH. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma.

Las principales sustancias químicas son acetil CoA (2 carbonos), citrato (6C) y oxaloacetato (4C). Esquema. Esto produce 2 ATP, 6 NADH y 2 FADH2. El ciclo del ácido cítrico tiene lugar en el interior de la mitocondria y produce el CO2 que se exhala.

Esta etapa produce la mayor parte de la energía (32 moléculas de ATP, en comparación con sólo 2 ATP para la glucólisis y 2 ATP para el ciclo del ácido cítrico). Esta etapa convierte el NADH y el FADH2 en ATP. La cadena de transporte de electrones tiene lugar en las mitocondrias.

La cadena de transporte de electrones funciona como una bomba de protones: bombea iones de hidrógeno (protones) a través de la membrana, y sólo los permite volver a través de una proteína (ATP sintasa) que produce ATP. La cadena de transporte de electrones utiliza el oxígeno para aceptar electrones al final de la cadena (los electrones se combinan con los iones de hidrógeno y el oxígeno para producir moléculas de agua).

Definición de respiración

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La respiración celular es un conjunto de reacciones y procesos metabólicos que tienen lugar en las células de los organismos para convertir la energía química de los nutrientes en trifosfato de adenosina (ATP), y luego liberar los productos de desecho[1] Las reacciones implicadas en la respiración son reacciones catabólicas, que rompen las moléculas grandes en otras más pequeñas, liberando energía. La respiración es una de las principales formas en que una célula libera energía química para alimentar la actividad celular. La reacción global se produce en una serie de pasos bioquímicos, algunos de los cuales son reacciones redox. Aunque la respiración celular es técnicamente una reacción de combustión, es una reacción inusual debido a la liberación lenta y controlada de energía de la serie de reacciones.

Respiración anaeróbica

En la primera parte de nuestra visión general de la energía y el metabolismo, hablamos de los diferentes tipos de nutrientes que necesita tu cuerpo y de cómo los descompone en componentes químicos que tu cuerpo puede utilizar. Ahora es el momento de hablar de cómo el cuerpo utiliza la glucosa para crear una de las moléculas más importantes de la biología: EL ATP.

Si has seguido la metáfora de las máquinas recreativas del post anterior, ahora es el momento de la parte buena. Has descompuesto esos 20 dólares (un polisacárido) en un montón de billetes de un dólar (glucosa) y estás listo para hacerte con unas brillantes fichas de oro para poder jugar.

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Aunque lo parezca, la glucosa no es energía en sí misma. La energía de la glucosa se transfiere a una molécula llamada ATP (trifosfato de adenosina). El ATP es la verdadera energía para las funciones de las células: es la ficha que necesitas para jugar al skee-ball, al Tetris o al Pacman. Cuando el ATP se descompone en ADP, se libera la energía almacenada.

En tu cuerpo, el ATP interviene en la contracción muscular, la transmisión de los impulsos nerviosos, el transporte de iones y moléculas a través de las membranas celulares y una serie de reacciones anabólicas como el ensamblaje de proteínas y lípidos. Incluso se necesita ATP para fabricar más ATP.

Cordero Canales Aitor

Soy Aitor Cordero y me apasiona probar diferentes recetas, me gusta estudiar posibles mezclas para experimentar nuevos sabores. Obviamente todo esto teniendo en cuenta las ventajas de cada plato, trato de llevar una vida saludable, por lo que intento cuidar siempre lo que como.

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