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Ciclo de Krebs y Metabolismo del Glucógeno, image, image - Coggle Diagram
Ciclo de Krebs y Metabolismo del Glucógeno
Definicion- Ciclo de Krebs
El ciclo de Krebs (de los ácidos tricarboxílicos o del ácido cítrico) es una vía metabólica presente en todas las células aerobias, es decir, las que utilizan oxígeno como aceptor final de electrones en la respiración celular.
Reacciones - ciclo de Krebs
Reacción 2: isomerización del citrato a isocitrato=
La isomerización del citrato en isocitrato ocurre por dos reacciones, que se resumen en una.
Reacción 3: oxidación y descarboxilación del isocitrato=
El isocitrato es sustrato de la isocitrato deshidrogenasa, enzima que tiene como cofactor un NAD, que forma parte de la cadena respiratoria
Reacción 4: el --cetoglutarato se transforma en succinil-CoA=
Este paso implica la segunda decarboxilación oxidativa, catalizada por la B-cetoglutarato deshidrogenasa,
que lleva a la formación de succinil-CoA (4C).
Reacción 5: la succinil-CoA rinde succinato y GTP=
La succinil-CoA, es un tioéster de alta energía con un DG°F de hidrólisis de -33.5 KJ.mol-1 aproximadamente.
Reacción 1: condensación del oxalacetato con la acetil CoA=
La enzima citrato sintasa condensa a la acetil-CoA (2C) con el oxalacetato (4C) para dar una molécula de citrato (6C). Como consecuencia de esta condensación se libera la coenzima A (HSCoA). La reacción es fuertemente exergónica: es irreversible.
Reacción 6: el succinato se transforma en fumarato=
El succinato es oxidado a fumarato por la succinado deshidrogenasa, enzima que tiene como cofactor al FAD: se producen 2ATP en la cadena respiratoria. La enzima usa FAD porque la energía asociada a la
reacción no es suficiente para reducir al NAD.
Reacción 7: el fumarato se hidrata y genera malato=
La fumarasa cataliza la adición de agua, es decir la hidratación del fumarato. El producto de la reacción es el malato.
Reacción 8: el malato se oxida a oxalacetato=
Dada la naturaleza cíclica de la vía, las reacciones en su conjunto conducen a la regeneración del
oxalacetato. La malato deshidrogenasa cataliza la oxidación del malato a oxalacetato, con la reducción
de un NAD: se forman 3 ATP en la cadena respiratoria.
Reacción intermedio - ciclo de Krebs
Son reacciones relacionadas con el almacenamiento y generación de energía.
Para que la reacción se lleve a cabo existe un proceso llamado metabolismo oxidativo en el cual intervienen hidratos de carbono, ácidos grasos y aminoácidos.
Se divide en 3 etapas=
1.-
Las macromoléculas son fragmentadas a moléculas mas pequeñas y luego en acetil CoA
2.-
El ciclo de Krebs.=
implica oxidación de los átomos de carbono del acetil CoA hasta moléculas de CO2
3.-
La cadena transportadora de electrones la cual usa el poder para la síntesis de ATP
.
Mecanismo de control- ciclo de Krebs
El ciclo de Krebs esta fuertemente regulada por =
1.- Estado energético de la célula.
2.- Disponibilidad de sustrato
3.- Regulación alostérica ejercida sobre enzimas.
Definicion- glucógeno
El glucógeno es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa; no es soluble en agua, por lo que forma dispersiones coloidales. Abundan en el hígado y en menor cantidad en el musculo.
mecanismo de control- metabolismo del glucógeno
Debido a la importancia de mantener los niveles de glucosa sanguínea, la síntesis y degradación del glucógeno están muy reguladas.
La regulación de la síntesis y degradación ocurre a dos niveles=
1.- La glucógeno sintetasa y glucógeno fosforilasa son controladas alostericamente.
2.- Control hormonal
Glucogenogénesis
La adición de una molécula de glucosa al glucógeno consume dos enlaces de alta energía una procedente del ATP y otra que procede del UTP.
La síntesis de glucógeno a partir de glucosa se llama gluconeogénesis y se produce gracias a la enzima glucógeno sintetasa.
glucogenólisis
Se considera como la remoción de un momento de glucosa de una molécula de glucógeno para ser enviada a la sangre cuando el organismo tiene necesidades de azúcar.
Se produce en el citosol
Proceso de degradación del glucógeno que tiene lugar en el tejido hepático y muscular para regular los niveles de glucosa de acuerdo al rendimiento de cada organismo.