Glucólisis, ciclos de Calvin y Krebs

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Glucólisis, Ciclo de Calvin y Ciclo de Krebs Instituto Tecnológico de Col Ingeniería Ambiental

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Glucólisis, Ciclo de Calvin y Ciclo de Krebs

Instituto Tecnológico de ColimaIngeniería Ambiental

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Glucólisis: Un ejemplo de fermentación

Fermentación: Reacción de óxido-reducción interna equilibrada en la que algunos átomos

de la fuente de energía (donador de electrones) se reducen mientras que otros se oxidan,

y la energía se produce por fosforilación a nivel de sustrato.

A la glucólisis se le conoce también como Vía de Embden-Meyerhof en honor a sus

descubridores.

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La glucólisis puede dividirse en 3 etapas:

Etapa 1: Ocurren una serie de reacciones preparativas que no implican oxidación-

reducción y que no liberan energía, pero producen 2 moléculas del intermediario clave:

gliceraldehído 3- fosfato a partir de 1 molécula de glucosa.

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Etapa 2: Ocurre un proceso redox, la energía se almacena en forma de ATP, y se forman 2

moléculas de piruvato.

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Etapa 3: Ocurre un segundo proceso redox, y se generan los productos de fermentación

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Flujo de C en la respiración: El Ciclo de Krebs

También llamado “Ciclo de los Ácidos TriCarboxílicos (TCA)” ó “Ciclo del Ácido Cítrico”.

Las etapas iniciales de la respiración de la glucosa incluyen todos los pasos de la glucólisis

hasta la producción de piruvato.

El piruvato se oxida totalmente a CO2. Para esto se convierte en acetil coenzima A (Ac-

CoA) y entra como tal al ciclo de Krebs.

Reacción global y balance energético del Ciclo de Krebs:

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La Cadena Transportadora de Electrones

Los sistemas de transporte de electrones se

encuentran asociados a membranas.

Tienen 2 funciones básicas: Aceptar e- de un

donador y transferirlos a un aceptor; y conservar

parte de la energía liberada en el proceso en

forma de ATP.

Los transportadores de e- se orientan en la

membrana de manera que separan los protones

de los electrones a través de ella.

La parte externa de la membrana queda cargada

positivamente (y ácida) mientras que la parte

interna adquiere carga negativa (y alcalina),

volviendo la célula en una batería viviente.

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Fotofosforilación y Ciclo de Calvin

Fase luminosa: La energía de la luz se conserva como energía química.

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Fase oscura: La energía química se

utiliza para reducir el CO2 a compuestos

orgánicos.

El ATP proviene de la fase luminosa,

mientras que los equivalentes de

reducción se originan en una variedad

de donadores de e- (agua, hidrógeno

molecular, ácido sulfídrico, etc).

La enzima clave del Ciclo de Calvin es la

Ribulosa bisfosfato Carboxilasa

(Rubisco).

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Otros procesos autotróficos son el Ciclo inverso de Krebs y la Vía del Hidroxipropionato:

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