Ciclo de Krebs Flashcards

(35 cards)

1
Q

¿Qué otros nombres recibe el ciclo de Krebs?

A

ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos

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Q

¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs?

A

en la matriz mitocondrial

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3
Q

¿Cuáles son las moléculas principales en el ciclo de Krebs?

A

Las principales moléculas son el oxalacetato (4 carbonos) y la acetil coenzima A (2 carbonos)

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4
Q

¿Qué molécula se forma al inicio del ciclo de Krebs?

A

El citrato (ácido cítrico/tricarboxílico) se forma al unirse el oxalacetato y la acetil coenzima A

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Q

¿Qué pasa en la primera reacción del ciclo de Krebs?

A

La acetil coenzima A se une al oxalacetato, liberando coenzima A y formando citrato (6 carbonos)

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6
Q

¿Qué ocurre en la segunda reacción del ciclo de Krebs?

A

El citrato se reorganiza para formar isocitrato (con un grupo -OH)

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7
Q

¿Qué sucede en la tercera reacción del ciclo de Krebs?

A

El isocitrato pierde un carbono como CO2 y se convierte en alfa-cetoglutarato, produciendo NADH

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8
Q

¿Qué sucede en la cuarta reacción del ciclo de Krebs?

A

El alfa-cetoglutarato pierde otro CO2, se convierte en succinil coenzima A, y produce más NADH

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9
Q

¿Qué ocurre en la quinta reacción del ciclo de Krebs?

A

El succinil coenzima A pierde su coenzima A, se convierte en succinato y produce GTP (que se convierte en ATP)

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10
Q

¿Qué sucede en la sexta reacción del ciclo de Krebs?

A

El succinato pierde dos hidrógenos, se convierte en fumarato y produce FADH2

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11
Q

¿Qué ocurre en la séptima reacción del ciclo de Krebs?

A

El fumarato recibe una molécula de agua, convirtiéndose en malato

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12
Q

¿Qué sucede en la octava reacción del ciclo de Krebs?

A

El malato pierde dos hidrógenos y se convierte en oxalacetato, regenerándose para iniciar el ciclo nuevamente

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13
Q

¿Cuántos ATP se producen en una vuelta del ciclo de Krebs?

A

En una vuelta del ciclo se producen 12 ATP (1 GTP, 1 FADH2, 3 NADH)

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14
Q

¿Cuántas veces ocurre el ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa?

A

ocurre dos veces por cada molécula de glucosa, ya que cada glucosa se divide en dos piruvatos

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15
Q

¿Cuántos ATP se producen en total por glucosa a partir del ciclo de Krebs?

A

En total, se producen 24 ATP (12 ATP por vuelta x 2 vueltas por glucosa)

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16
Q

¿Cuáles son los productos finales de una vuelta del ciclo de Krebs?

A

1 GTP (que se convierte en ATP), 1 FADH2, 3 NADH y 2 CO2

17
Q

¿Qué tipos de enzimas participan en el ciclo de Krebs?

A

Las enzimas en el ciclo se nombran según la molécula sobre la que actúan y el tipo de reacción: deshidrogenasas, hidratasas, y sintetasas

18
Q

¿Cuál es la importancia del ciclo de Krebs en los seres vivos?

A

para la producción de ATP y ocurre en casi todos los seres vivos, funcionando millones de veces por segundo para mantener la vida

19
Q

¿Qué moléculas se combinan al inicio del ciclo de Krebs?

A

El Acetil-CoA (2 carbonos) se combina con el Oxalacetato (4 carbonos) para formar Citrato (6 carbonos)

20
Q

¿Qué enzima cataliza la formación de Citrato?

A

La Citrato Sintasa cataliza la formación de Citrato a partir de Acetil-CoA y Oxalacetato

21
Q

¿Cómo se regula la Citrato Sintasa?

A

Se inhibe por ATP, NADH, Citrato y Succinil-CoA, y se estimula por ADP

22
Q

¿Cuáles son los productos por cada vuelta del ciclo de Krebs?

A

3 NADH
1 FADH2
1 GTP (que se convierte en ATP)
2 CO2

23
Q

¿Cuántas veces ocurre el ciclo de Krebs por cada molécula de glucosa?

A

ocurre dos veces por cada molécula de glucosa

24
Q

¿Cuántas moléculas de NADH y FADH2 se producen por una molécula de glucosa?

A

6 NADH
2 FADH2
2 ATP (de los cuales provienen de los GTP)

25
¿Qué ocurre con los NADH y FADH2 producidos en el ciclo de Krebs?
ingresan a la cadena de transporte de electrones para generar la mayor parte del ATP
26
¿Qué lanzaderas permiten que el NADH producido en la glucólisis entre a la mitocondria?
Las lanzaderas Malato-Aspartato y Glicerol-3-Fosfato permiten que el NADH de la glucólisis ingrese a la mitocondria
27
¿Cuáles son las enzimas clave del ciclo de Krebs?
Citrato Sintasa Isocitrato Deshidrogenasa Alfa-cetoglutarato Deshidrogenasa Succinil-CoA Sintetasa Succinato Deshidrogenasa
28
¿Cómo se regula la Citrato Sintasa en el ciclo de Krebs?
Regulada por ATP, NADH, Citrato y Succinil-CoA (inhibidores), y ADP (estimulador). La acumulación de ATP y NADH indica que la célula tiene suficiente energía, inhibiendo la citrato sintasa
29
¿Cómo se regula la Isocitrato Deshidrogenasa en el ciclo de Krebs?
está regulada por ATP (inhibidor) y ADP y Ca²⁺ (estimuladores). El ATP inhibe la enzima cuando hay suficiente energía, mientras que el ADP y el Ca²⁺ la estimulan cuando la célula necesita más energía
30
¿Cómo se regula la Alfa-Cetoglutarato Deshidrogenasa?
regulada por NADH y Succinil-CoA (inhibidores), y Ca²⁺ (estimulador). El NADH y el Succinil-CoA indican suficiente energía, inhibiendo la enzima, mientras que el Ca²⁺ la activa cuando la célula requiere energía
31
¿Cómo se regula la Succinil-CoA Sintetasa?
regulada por la Coenzima A. Su actividad se ve favorecida cuando hay niveles bajos de Succinil-CoA. Este paso también está asociado con la producción directa de GTP (que se convierte en ATP)
32
¿Cómo se regula la Succinato Deshidrogenasa en el ciclo de Krebs?
se regula principalmente a través de la concentración de FAD y FADH₂, pero su actividad también puede verse influenciada por el estado general de la cadena de transporte de electrones
33
¿Cómo se regula la Malato Deshidrogenasa en el ciclo de Krebs?
Su actividad depende de la relación NAD⁺/NADH. La enzima es favorecida cuando hay una mayor concentración de NAD⁺ en la célula, lo que indica la necesidad de generar más NADH para la cadena de transporte de electrones
34
Dónde se produce el piruvato
Citosol
35
Quién inicia las reacciones
Acetil-CoA