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Ciclo de Krebs y Fosforilación oxidativa (Ciclo de Krebs (Formación…
Ciclo de Krebs y Fosforilación oxidativa
Piruvato deshidrogenasa
El complejo descarboxila oxidativamente elpiruvato para formar Acetil-CoA
Es una conversión irreversible
determina el destino de los carbohidratos: oxidación o lipogénesis
CO2
Acetil-CoA
NADH
H+
Descarboxilación
piruvato
Carbanion del TPP
Hidroxietil-TPP + CO2
se descarboxila
se le unen dos H+
Componente piruvato deshidrogenasa E1
Oxidación
Grupo hidroxietil TPP se oxida
forma acetilo
transporta a Lipoamida
Acetil-lipoamida
Formación de Acetil-CoA
acetil
se transfiera a CoA
acetil-CoA
Dihidrolipoilo Transacetilasa, E2
Reiniciación de Lipoamida
Dihidrolipoamida
FAD
Lipoamida
FAD
NADH
FAD2
H+
Dihidrolipoilo Deshidrogenasa E3
Piruvato deshidrogensa E1
Ciclo de Krebs
Ciclo ATC ácidos tricarboxílicos o ciclo del ácido cítrico
Vía final donde converge el catabolismo oxidativo de los carbohidratos, a.a. y ácidos grasos
vía aeróbica que ocurre en la mitocondria
Descarboxilación oxidativa de α-cetoglutarato
COMPLEJO α-cetoglutarato deshidrogenasa
Oxidación
Reducción
α-cetoglutarato
Succinil CoA
4C
5C
CO2
NADH
3ATP
Formación GTP/ATP
Succinil CoA tioquinasa
SEGUNDA ETAPA
(Regeneración Oxidativa)
Succinil CoA
4C
ATP
Succinato
4C
Fosforilación nivel de sustrato
Descarboxilación oxidativa de isocitrato
Isocitrato deshidrogenasa
Oxidación
Reducción
Isocitrato
α-cetoglutarato
5C
Oxalsuccinato
6C
pierde CO2
NADH
3ATP
Oxidación del succinato
Succinato deshidrogenasa
Oxidación
Succinato
4C
2ATP
FADH
Fumarato
4C
Isomerización del citrato
Aconitasa
Citrato
6C
Isocitrato
6C
Cis-aconitato
Deshidratación
Hidratación
Hidratación del fumarato
Fumarato
Malato
4C
4C
H2O
Fumarasa
Condensación de acetil-Coa + Oxalacetato
Citrato Sintasa
acetil-Coa
2C
Oxalacetato
4C
H2O
Citrato + Co A
Citril-CoA
Hidrólisis
PRIMERA ETAPA
(Descarboxilación Oxidativa)
Oxidación del malato
Malato deshidrogenasa
Malato
Oxaloacetato
4C
4C
NADH + H+
Fosforilación oxidativa
Es una ruta metabólica que produce 38 ATPs
Es causada por el traspaso de electrones
Complejo I
NADH deshidrogenasa
Es una flavoproteína que oxida al NADH y a través del Fe y el S transfiere electrones a la ubiquinona
De este modo se consigue suficiente energía para bombear 4 protones.
Complejo III
Ubiquinol-citocromo-c reductasa
Complejo formado por 11 subunidades proteicas
Recibe electrones del ubiquinol y en su interacción se toman 2 protones del estroma y se liberan 4.
Complejo II
Succinato deshidrogenasa
Complejo formado por 4 subunidades proteicas
Oxida el succinato a fumarato y así mismo acopla la reducción de la ubiquinona a ubiquinol
Complejo IV
Citocromo-c oxidasa
Por cada electrón transferido se capta un protón del estroma o matriz mitocondrial y se libera un protón al espacio intermembranario. Es decir, dos.
El complejo IV está formado por varias subunidades proteicas que contienen los grupos prostéticos que intervienen en el transporte de electrones: dos grupos hemo y 2 núcleos que contienen iones Cu2+
Complejo V
Formado por un motor y un generador
Los protones entran por el poro de electrones (que está conformado por la proteína a y el anillo c) al motor.
Luego el componente rotatorio (la unidad y) gira creando, junto con la unidad hexamérica, el mecanismo por el cual el ADP se une con el Fosfato inorgánico para formar ATP.
LEYENDA
Enzimas
Sustrato
Reacciones generales
Proceso, definición y descripción
Producto
Intermediario
CO2
ATP
NADH
Oxidación-Reducción