9. Balance energético y lanzaderas Flashcards
(11 cards)
Qué obtuvimos en la glucólisis? y hacia donde se van sus productos
2ATP, 2NADH, 2Piruvato
el piruvato se va hacia la matriz mitocondrial para continuar con el ciclo de krebs
Qué obtenemos con el ciclo de krebs?
2ATP, 6NADH, 2FADH, 4CO2, 2H2O
Total de la glucólisis y el ciclo de krebs
Al final obtenemos 10 NADH de los 2 procesos, pero por cada 4protones producimos una mol de ATP, lo que pasaría aquí es que dividimos 10/4= 2.5 POR CADA NADH SON 2.5 ATP
Cuántos protones bombeo por una mol de FADH?
6 protones, sumo los que bombea el complejo III y el IV
Balance energético, cuántos ATP se generan después de la fosforilación oxidativa
32 ATP
¿Cómo llega el NADH de la glucólisis a la mitocondria?
El NADH por si mismo NO puede atravesar la membrana mitocondrial interna.
Requerimos una lanzadera o tranportador
Son sistemas que nos permiten introducir a las moléculas NADH originadas en el citosol a la matriz mitocondrial.
Cuáles son las 2 lanzaderas de NADH
Lanzadera malato-aspartato
Lanzadera glicerol-3-fosfato
Cuál lanzadera es la más común y la más eficiente ya que la usamos en hígado, riñones y corazón
Lanzadera malato-aspartato
Qué lanzadera se usa más por el cerebro y los músculos?
Lanzadera glicerol-3-fosfato
Cómo funciona la lanzadera de malato-aspartato
- El NADH transfiere sus e- al oxalacetato y se forma malato
- El malato entra por las porinas al espacio intermembranal y después a la matriz mitocondrial usando un transportador de malato.
- En la matriz el malato se oxida a oxaloacetato y genera nuevo NADH.
- El oxaloacetato es convertido en aspartato y el aspartato sale de la mitocondria al citosol reiniciando el ciclo.
Qué pasa con la lanzadera glicerol-3-fosfato
Es la lanzadera menos eficiente.
* El NADH citosólico—Transfiere sus electrones a la dihidroxiacetona- ℗ formando glicerol-3-℗.
* El glicerol-3-℗ entra por las porinas al espacio intermembranal y es reoxidado obteniendo nuevamente dihidroxiacetona-℗.
* La enzima glicerol-3-℗ deshidrogenasa mitocondrial se encarga de transferir los electrones a un FAD, generando FADH2.
* El FADH2 transfiere los electrones directamente a la coenzima Q (ubiquinona) para continuar en la cadena transportadora de electrones.