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Universidad San Sebastián  Facultad de Ciencias de la Salud Tecnología Médica CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO TRANSPORTE ELECTRÓNICO FOSFORILACIÓN OXIDATIVA TM. Paulina Fernández Garcés 20 y 22 de Abril
[object Object],[object Object],[object Object],RESPIRACIÓN CELULAR Parte del metabolismo, concretamente del catabolismo, en la cual la energía contenida en distintas biomoléculas, como los glúcidos, es liberada de manera controlada.  La respiración celular podría dividirse en dos tipos, según el papel atribuido al oxígeno: ,[object Object],[object Object],Existen tres etapas en la respiración:
ETAPAS DE LA RESPIRACIÓN CELULAR
CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO
 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
COENZIMAS  DE  FLAVINA ,[object Object],[object Object],[object Object]
Corresponde a una de las rutas oxidativas centrales de la respiración, es el proceso mediante el cual se catabolizan todos los combustibles metabólicos (H. de C, lípidos proteínas) en los organismos y tejidos aerobios. El ciclo actúa en dos fases: 1.- Adición de una porción de dos átomos de carbono (acetil CoA)  a un compuesto de cuatro carbonos (oxalacetato) para dar un anión inorgánico de seis cabonos, el citrato, seguido de la pérdida de dos carbonos en forma de CO 2 2.- Regeneración del oxalecetato. CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO
 
FASES DEL CICLO DEL A. CÍTRICO: Fase 1 Introducción y pérdida de 2 átomos de Carbono Paso 1:  Introducción de 2 carbonos en forma de Acetil CoA .  (Citrato sintasa) Paso 2:  Isomerización del citrato .
Paso 3:  Generación de CO 2  por una deshidrogenasa ligada al NAD + Paso 4:  Generación de un segundo CO 2  por un complejo multienzimático  ( α -cetoglutarato deshidrogenasa) FASES DEL CICLO DEL A. CÍTRICO: Fase 1 Introducción y pérdida de 2 átomos de Carbono
FASES DEL CICLO DEL A. CÍTRICO: Fase 2 Regeneración del Oxalacetato Paso 5:  Fosforilación a nivel del sustrato  (Succinil CoA sintasa) Paso 6:  Deshidrogenación dependiente de flavina  (Succinato deshidrogenasa)
Paso 7:  Hidratación de un doble enlace carbono-carbono  (fumarato hidratasa) Paso 8:  Deshidrogenación que regenera el oxalacetato  (malato deshidrogenasa)
ENERGÉTICA DEL CICLO DEL ACIDO CÍTRICO Con una vuelta del ciclo: Genera un fosfato de energía elevada a través de una fosforilación a nivel del sustrato, más tres NADH y un FADH 2  para su posterior reoxidación
CONTROL DEL CICLO DEL ACIDO CÍTRICO ,[object Object],[object Object],[object Object],El flujo a través del ciclo cítrico es sensible al estado energético de la célula, a través de una activación alostérica de la isocianato deshidrogenasa por el ADP, al estado redox de la célula, a través de la limitación de la velocidad de flujo causada cuando desciende el [ NAD+] intramitocontrial y la disponibilidad de compuestos de energía elevada mediante la inhibición de enzimas relevantes por la acetil-CoA o la succinil CoA
TRANSPORTE  ELECTRÓNICO
En esta etapa se produce la reoxidación de los transportadores electrónicos reducidos, generando así la mayor parte de la energía necesaria para la síntesis del ATP. Los procesos de reoxidación se generan mediante proteínas de transporte electrónico, unidas a la membrana mitocondrial interna. Organismo Aerobios Transferencia escalonada de electrones desde los transportadores hasta el O 2 NADH y FADH 2 O 2 e- e- e-
 
Para entender las oxidaciones  es necesario conocer el escenario donde ocurren y también la química de las reacciones redox. ,[object Object],[object Object]
MITOCONDRIA -El plegamiento de la membrana interna genera las crestas mitocondriales En ellas se encuantran las proteínas transportadoras que forman la cadena respiratoria. (5 complejos multienzimáticos) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
OXIDACIONES Y GENERACIÓN DE ENERGÍA El transporte electrónico biológico consiste en una serie de oxidaciones y reducciones ligadas, o reacciones redox. En una reacción tipo redox existe: Compuesto reducido (donador e-) Compuesto oxidado +  e- Fe  2+ Fe  3+  +  e- Una reacción redox completa debe mostar como reactante un aceptor electrónico, que se reduce al ganar electrones. De los dos sustratos, el donador electrónico es el reductor, que se oxida mediante la transferencia de electrones al otro sustrato, que es el oxidante. Reductor + Oxidante Reductor oxidado + Oxidante reducido Cu +   +  Fe  3+ Cu  2 +   +  Fe  2+
E 0 Potencial de Reducción Estándar, cuyo estándar corresponde al electrodo de hidrogeno estándar en una célula elctroquímica Corresponde a la tendencia de un donador electrónico a reducir a su aceptor conjugado, en condiciones estándar (25°C y las [ ] del donador y aceptor a 1M) ,[object Object],[object Object],E 0 E’  0
POTENCIALES DE REDUCCIÓN ESTÁNDAR DE INTERÉS EN BIOQUÍMICA
TRANSPORTADORES  ELECTRÓNICOS Se ha observado que el valor del Potencial de Reducción estándar medido a pH 7 de cada transportador, aumenta en el mismo orden que la secuencia de su uso en el transporte electrónico
TRANSPORTADORES  ELECTRÓNICOS 1.- Complejo I  o NADH y NADH deshidrogenasa - Oxida el NADH - Poseen un mononucleótido de flavina  (FMN) como grupo complementario. - Es un complejo grande formado por múltiples subunidades y que contiene algunos centro de   HIERRO-AZUFRE  que transportan los electrones a otro transportador respiratorio…….Coenzima Q. 2.- Complejo II o  NADH y NADH deshidrogenasa ,[object Object],[object Object],[object Object]
COMPLEJO I  Y  II
3.- Complejo III  o Coenzima Q-citocromo c oxidorreductasa Complejo IV o Citocromo oxidasa ,[object Object],[object Object],[object Object],Cit. b b1 b2 b3 Cit. C C C1 Cit. a a a 3 Poseen el grupo hemo de la hemoglobina, en c y c1 el hemo está ligado covalentemente al componente proteico por un enlace tioéster. Posee una forma de hemo modificada denominada hemo A
a y a3 componen el complejo V, que cataliza el último paso del transporte electrónico, la de rucción del agua. Por lo tanto, los transportadores respiratorio electrónicos son: ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
LANZADERAS  METABÓLICAS El proceso involucra: ,[object Object],[object Object],[object Object],Ejemplos de lanzaderas: - Dihidroxiacetona fosfato 7 glicerol 3-fosfato (DAHP) - Malato / Aspartato
 
 
 
¿Cómo la energía  generada en el transporte electrónico se hace disponible para la generación de ATP?
FOSFORILACIÓN  OXIDATIVA
EFICACIA DE LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA Relación  O / P:   Número de moléculas de ATP sintetizadas por par de electrones transportados por la cadena transportadora de electrones. Tres reacciones de la cadena respiratoria son lo suficientemente exergónicas como para impulsar la síntesis de ATP: Oxidación del FMNH 2 Oxidación Citocromo b Reacción de la Citocromo Oxidasa Impulsan la síntesis del ATP a partir de ADP Cada una de estas tres reacciones se consideró un lugar de acoplamiento para la síntesis de ATP
Complejo V o ATP sintasa ,[object Object],[object Object],[object Object]
MECANISMO DE LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA Acoplamiento Quimiosmótico
 
 
El acoplamiento quiomiosmótico indica el establecimiento de un gradiente de protones transmembrana para impulsar los procesos endergónicos
 
CONTROL RESPIRATORIO La fosforilación oxidativa sólo puede producirse en presencia de cantidades adecuadas de sus sustratos. Su control no es por mecanismos alostéricos, sino por la disponibilidad del sustrato. Estos son: ADP O 2 Pi NADH  y/o FADH 2 La respiración está estrechamente acoplada con la síntesis de ATP
Universidad San Sebastián  Facultad de Ciencias de la Salud Tecnología Médica CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO TRANSPORTE ELECTRÓNICO FOSFORILACIÓN OXIDATIVA TM. Paulina Fernández Garcés 20 y 22 de Abril

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  • 1. Universidad San Sebastián Facultad de Ciencias de la Salud Tecnología Médica CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO TRANSPORTE ELECTRÓNICO FOSFORILACIÓN OXIDATIVA TM. Paulina Fernández Garcés 20 y 22 de Abril
  • 2.
  • 3. ETAPAS DE LA RESPIRACIÓN CELULAR
  • 4. CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO
  • 5.  
  • 6.
  • 7.
  • 8. Corresponde a una de las rutas oxidativas centrales de la respiración, es el proceso mediante el cual se catabolizan todos los combustibles metabólicos (H. de C, lípidos proteínas) en los organismos y tejidos aerobios. El ciclo actúa en dos fases: 1.- Adición de una porción de dos átomos de carbono (acetil CoA) a un compuesto de cuatro carbonos (oxalacetato) para dar un anión inorgánico de seis cabonos, el citrato, seguido de la pérdida de dos carbonos en forma de CO 2 2.- Regeneración del oxalecetato. CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO
  • 9.  
  • 10. FASES DEL CICLO DEL A. CÍTRICO: Fase 1 Introducción y pérdida de 2 átomos de Carbono Paso 1: Introducción de 2 carbonos en forma de Acetil CoA . (Citrato sintasa) Paso 2: Isomerización del citrato .
  • 11. Paso 3: Generación de CO 2 por una deshidrogenasa ligada al NAD + Paso 4: Generación de un segundo CO 2 por un complejo multienzimático ( α -cetoglutarato deshidrogenasa) FASES DEL CICLO DEL A. CÍTRICO: Fase 1 Introducción y pérdida de 2 átomos de Carbono
  • 12. FASES DEL CICLO DEL A. CÍTRICO: Fase 2 Regeneración del Oxalacetato Paso 5: Fosforilación a nivel del sustrato (Succinil CoA sintasa) Paso 6: Deshidrogenación dependiente de flavina (Succinato deshidrogenasa)
  • 13. Paso 7: Hidratación de un doble enlace carbono-carbono (fumarato hidratasa) Paso 8: Deshidrogenación que regenera el oxalacetato (malato deshidrogenasa)
  • 14. ENERGÉTICA DEL CICLO DEL ACIDO CÍTRICO Con una vuelta del ciclo: Genera un fosfato de energía elevada a través de una fosforilación a nivel del sustrato, más tres NADH y un FADH 2 para su posterior reoxidación
  • 15.
  • 17. En esta etapa se produce la reoxidación de los transportadores electrónicos reducidos, generando así la mayor parte de la energía necesaria para la síntesis del ATP. Los procesos de reoxidación se generan mediante proteínas de transporte electrónico, unidas a la membrana mitocondrial interna. Organismo Aerobios Transferencia escalonada de electrones desde los transportadores hasta el O 2 NADH y FADH 2 O 2 e- e- e-
  • 18.  
  • 19.
  • 20.
  • 21. OXIDACIONES Y GENERACIÓN DE ENERGÍA El transporte electrónico biológico consiste en una serie de oxidaciones y reducciones ligadas, o reacciones redox. En una reacción tipo redox existe: Compuesto reducido (donador e-) Compuesto oxidado + e- Fe 2+ Fe 3+ + e- Una reacción redox completa debe mostar como reactante un aceptor electrónico, que se reduce al ganar electrones. De los dos sustratos, el donador electrónico es el reductor, que se oxida mediante la transferencia de electrones al otro sustrato, que es el oxidante. Reductor + Oxidante Reductor oxidado + Oxidante reducido Cu + + Fe 3+ Cu 2 + + Fe 2+
  • 22.
  • 23. POTENCIALES DE REDUCCIÓN ESTÁNDAR DE INTERÉS EN BIOQUÍMICA
  • 24. TRANSPORTADORES ELECTRÓNICOS Se ha observado que el valor del Potencial de Reducción estándar medido a pH 7 de cada transportador, aumenta en el mismo orden que la secuencia de su uso en el transporte electrónico
  • 25.
  • 26. COMPLEJO I Y II
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.  
  • 31.  
  • 32.  
  • 33. ¿Cómo la energía generada en el transporte electrónico se hace disponible para la generación de ATP?
  • 35. EFICACIA DE LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA Relación O / P: Número de moléculas de ATP sintetizadas por par de electrones transportados por la cadena transportadora de electrones. Tres reacciones de la cadena respiratoria son lo suficientemente exergónicas como para impulsar la síntesis de ATP: Oxidación del FMNH 2 Oxidación Citocromo b Reacción de la Citocromo Oxidasa Impulsan la síntesis del ATP a partir de ADP Cada una de estas tres reacciones se consideró un lugar de acoplamiento para la síntesis de ATP
  • 36.
  • 37. MECANISMO DE LA FOSFORILACIÓN OXIDATIVA Acoplamiento Quimiosmótico
  • 38.  
  • 39.  
  • 40. El acoplamiento quiomiosmótico indica el establecimiento de un gradiente de protones transmembrana para impulsar los procesos endergónicos
  • 41.  
  • 42. CONTROL RESPIRATORIO La fosforilación oxidativa sólo puede producirse en presencia de cantidades adecuadas de sus sustratos. Su control no es por mecanismos alostéricos, sino por la disponibilidad del sustrato. Estos son: ADP O 2 Pi NADH y/o FADH 2 La respiración está estrechamente acoplada con la síntesis de ATP
  • 43. Universidad San Sebastián Facultad de Ciencias de la Salud Tecnología Médica CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO TRANSPORTE ELECTRÓNICO FOSFORILACIÓN OXIDATIVA TM. Paulina Fernández Garcés 20 y 22 de Abril