09/04/2010 1 II MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS II. MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS. GENERACION Y ALMACENAMIENTO DE ENERGIA METABOLICA Bioenergética y metabolismo Bioenergética y metabolismo Organelos de la célula animal donde se realiza algunas actividades metabólicas.
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II MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOSII. MITOCONDRIAS Y CLOROPLASTOS.GENERACION Y ALMACENAMIENTO DEENERGIA METABOLICA
Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismoOrganelos de la célula animal donde serealiza algunas actividadesmetabólicas.
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Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismoTres vías metabólicas no lineales
Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismoTres vías metabólicas no lineales
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Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoCatabolismo deproteínas, grasasy carbohidratos
Reacción general catalizada por la piruvato deshidrogenasa
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Complejo de tres enzimasCinco cofáctores participan en la reacciónReacción de descarboxilación oxidativa
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La piruvato deshidrogenasa requiere cinco cofáctores participan en la reacción
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Coenzima A (Pantotenato)
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoLa piruvato deshidrogenasa requiere cinco cofáctores participan en la reacción
TPP (tiamina)
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Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoLa piruvato deshidrogenasa requiere cinco cofáctores participan en la reacción
FAD (Riboflavina)
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoLa piruvato deshidrogenasa requiere cinco cofáctores participan en la reacción
NAD+ (niacina)
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Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoLa piruvato deshidrogenasa requiere cinco cofáctores participan en la reacción
Lipoato
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoEl complejo de la piruvato deshidrogenasa
Por cristalografía se ha observado que el oxaloacetato es el primer sustrato que se une a la enzima, provoca un cambio conformacional que provoca la aparición de otro sitio de unión para el segundo sustrato Acetil-CoA.
Cuando se forma el citroil-CoA en la superficie de la enzima, un residuo de Asp rompe el enlace tioester.
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoFormación de isocitrato vía cis-acotinasa
No se disocia del sitio activo
Reacción 2a
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Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítricoFormación de isocitrato vía cis-acotinasa
Reacción 2a
Oxidación de isocitrato a α-cetoglutarato y CO2
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Reacción de descarboxilación
Reacción 3
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Oxidación de α-cetoglutarato a succinil-CoA y CO2
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Reacción 4
El complejo de α-cetoglutarato deshidrogenasa es muy parecido al complejopiruvato deshidrogenasa. Posee las tres enzimas y los cinco cofactores unidos a laenzima.
Conversión de Succinil-CoA a Succinato
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Reacción 5
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Oxidación de Succinato a Fumarato
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Flavoproteina, unida a membrana mitocondrial
Reacción 6
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
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Hidratación de Fumarato a Malonato
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Hidrata al doble enlace
Reacción 7
Oxidación de malonato a oxaloacetatoReacciones del ciclo del ácido tricarboxilico
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Reacción 8
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Reacciones global del ciclo del ácido tricarboxilico
Ciclo del ácido cítricoCiclo del ácido cítrico
Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismoProducción general de una molécula de glucosa
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Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismo
Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismo
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Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismo
Las reacciones anapleróticas reponen los intermediarios del ciclo del ácido cítrico
Bioenergética y metabolismoBioenergética y metabolismoTres vías metabólicas no lineales