Semana 8 Flashcards

(50 cards)

1
Q

La energía está almacenada en los enlaces
químicos de las moléculas de alimento y sirve
como combustible para las células.

A

Energía celular–

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2
Q

Las moléculas de combustible más
importantes para la obtención de energía.

A

Azúcares

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3
Q

Proceso por el cual las plantas sintetizan sus
propios azúcares a partir del CO₂.

A

Fotosíntesis

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4
Q

Proceso mediante el cual los azúcares son
degradados y oxidados a dióxido de carbono

A

Respiración Celular–

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5
Q

capturan
la energía liberada en la respiración celular en
forma de enlaces químicos de “alta energía”.

A

Moléculas transportadoras activadas–

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6
Q

Moléculas transportadoras que sirven como
fuentes portátiles de los grupos químicos y
electrones necesarios para la biosíntesis.

A

ATP y NADH–

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7
Q

Principal molécula degradada para generar
energía en casi todas las células animales

A

Glucosa

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8
Q

También pueden servir como fuentes de
energía si son canalizadas a través de vías
enzimáticas apropiadas.

A

Ácidos grasos y proteínas

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9
Q

Proceso de degradación en el que las
enzimas descomponen moléculas orgánicas
complejas en otras más simples.

A

Catabolismo–

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10
Q

Etapa del catabolismo que tiene lugar fuera
de las células (principalmente, en el intestino)

A

Digestión–

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11
Q

Cadena de reacciones en la que cada
molécula de glucosa se divide en dos
moléculas más pequeñas de piruvato

A

Glucólisis–

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12
Q

Proceso en el que se emplea la energía de
otras moléculas transportadoras activadas
para impulsar la síntesis de ATP. Tiene lugar
en la membrana mitocondrial interna de las
células eucariontes o en la membrana
plasmática de los procariontes aerobios.

A

Fosforilación oxidativa–

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13
Q

Moléculas que aportan la energía y los
electrones necesarios para la biosíntesis.

A

ATP y NADH–

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14
Q

Etapa del metabolismo en la que se inicia la
oxidación completa del grupo acetilo de la
acetil CoA

A

Ciclo del ácido cítrico–

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15
Q

Molécula que almacena la energía liberada
por la degradación oxidativa de la glucosa

A

ATP–

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16
Q

Molécula transportadora activada que ayuda
a impulsar la producción de grandes
cantidades de ATP por fosforilación oxidativa

A

NADH–

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17
Q

Se inicia con la oxidación completa del grupo
acetilo de la acetil CoA y concluye con la
fosforilación oxidativa en la membrana
mitocondrial interna.

A

Ciclo del ácido cítrico–

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18
Q

Molécula clave en el metabolismo que se
genera en la conversión de piruvato y es
utilizada en el ciclo del ácido cítrico

A

Acetil CoA–

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19
Q

Etapas del catabolismo–

A

Etapa 1: Degradación de grandes moléculas
de alimento en subunidades simples
Etapa 2: Conversión de
subunidades simples en acetil CoA
Etapa 3: Oxidación completa
del grupo acetilo de la acetil CoA a H₂O y CO₂

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20
Q

Glucolisis–

A

La glucólisis se lleva a cabo en el citosol y,
además de producir piruvato, genera dos
tipos de moléculas transportadoras
activadas: ATP y NADH.

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21
Q

es el producto final de la
glucólisis. Este es transportado desde el
citosol al gran compartimento interno de la
mitocondria denominado matriz.

22
Q

Los electrones de alta energía del NADH
pasan a lo largo de una serie de enzimas
dentro de la membrana mitocondrial interna.

A

Cadena de Transporte de Electrones

23
Q

Es el proceso final del catabolismo, donde la
mayor parte de la energía liberada por la
oxidación de glucosa o ácidos grasos se
utiliza para producir ATP.

A

Fosforilación Oxidativa–

24
Q

En los pasos 7 y 10 de la glucólisis, el ATP se
sintetiza mediante la transferencia de un
grupo fosfato directamente de una molécula
de sustrato al ADP,

A

Fosforilación a Nivel de Sustrato–

25
Los 10 pasos de la glucólisis--
26
Es el mantenimiento de condiciones internas estables en un organismo a pesar de los cambios en el ambiente externo.
Homeostasis
27
Conjunto de reacciones químicas dentro de las células que transforman la energía y los materiales necesarios para la vida.
Metabolismo
28
Son secuencias de reacciones químicas dentro de las células, cada una de las cuales está catalizada por una enzima específica.
Vías metabólicas
29
Son proteínas que actúan como catalizadores, acelerando las reacciones químicas en el metabolismo.
Enzimas
30
Son las pequeñas moléculas que intervienen en el metabolismo, y pueden actuar como reguladores de la actividad enzimática.
Metabolitos
31
Es la regulación de la actividad enzimática mediante la unión de un efector a un sitio distinto al sitio activo de la enzima, lo que cambia su forma y actividad.
Regulación alostérica
32
Es una serie de reacciones químicas que ocurren en la mitocondria, donde se libera energía almacenada en moléculas orgánicas.
Ciclo de Krebss
33
Matriz mitocondrial
dióxido de carbono --
34
Matriz mitocondrial
agua --
35
Se da en la mitocondria
agua y dióxido--
36
Digestión (intestinos y libosomas)
etapa 1 de catabolismo --
37
etapa 2 del catabolismo --
Glucolisis (citosol)
38
etapa 3 del catabolismo -
Ciclo de krebs y cadena de transporte de electrones (mitocondria)
39
Geera 4 ATP
Glucolisis --
40
ganancia de ATP por Glucolisis--
2 ATP (porque tiene que “pagar”)
41
Transfiere (adición) de un grupo de fosfato a moléculas
Cinasa--
42
Cataliza el reordenamiento de enlaces en una molécula
Isomerasa --
43
Elimina un átomo de hidrógeno
Deshidrogenasa --
44
Cataliza el desplazamiento de un grupo químico dentro una molécula
Mutasa--
45
es un compuesto clave porque se encuentra en la unión entre las vía anaerobia y aeróbica
Piruvato --
46
Se convierte a lactato para fermentación (células musculares)
Piruvato --
47
Cede su electrón y se convierte en NAD+
El NADH--
48
El piruvato es descarboxilado por un complejo enzimático gigante de tres enzimas llamado
Piruvato deshidrogenasa--
49
están organizadas y reguladas por la actividad catalítica de las enzimas y que dependen en la modificación de su sitio activo.
Vías anabólicas y catabólicas--
50
permite mantener suministro de glucosa a través del piruvato
Gluconeogenesis