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EQUIPO 4  DE BIOLOGIA ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
RESPIRACIÓN CELULAR
RESPIRACION CELULAR ,[object Object],[object Object]
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RESPIRACION AEROBIA ,[object Object]
RESPIRACION  ANAEROBIA ,[object Object]
RESPIRACIÓN CELULAR   Cada célula convierte la energía de los enlaces químicos de los nutrimentos en energía del ATP por un proceso denominado respiración celular. La respiración celular puede ser aerobia o anaerobia. La respiración aerobia requiere oxigeno molecular (O2) y la anaerobia, al igual que la fermentación no necesitan oxigeno. La mayor parte de las células utilizan la respiración aerobia. Las tres vías (respiración aerobia, anaerobia y la fermentación ) son exergonicas y liberan energía libre. La mayor parte de los eucariontes y procariontes utilizan la respiración aerobia. Casi todas las células de plantas, animales, protistas, hongos y bacterias emplean la respiración aerobia para obtener energía a partir de glucosa.
RESPIRACIÓN AEROBIA Y ANAEROBIA . ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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EL PIRUVATO ES TRANSPORTADO A LA MATRIZ MITOCONDRIAL, DONDE SE DESCOMPONE MEDIANTE EL CICLO DE KREPS El piruvato es el producto final de la glucolisis y que sintetiza en  la parte fluida del citoplasma. El piruvato se difunde por el lado bajo de su gradiente de concentracion al interior de la mitocondria, atraves de los poros de las membranas mitocondriales, hasta  alcanzar la matriz mitocondrial donde se utiliza en la respiracion celular. En la matriz del piruvato reacciona con una molecula llamada coenzima A. (VER IMAGEN). Cada molecula de piruvato se rompe en CO2 y una molecula de dos carbonos llamado grupo acetilo que de inmediato se une a la coenzima A (CoA) para formar un complejo de acetil-coenzima (se abrevia acetil CoA). D urante esta reaccion se transfieren dos elecrones energeticos y un ion  hidrogeno al NAD para formar NADH.
Las etapas siguientes de la relacion forman una via ciclica que se le conoce como ciclo de kreps (tambien conocido como ciclo del acido citrico) 32-34 atp La energia de los electrones del NADH y dos FADH2 se usa para bombear H al interior del compartimento intermembranoso, el gradiente de H se usa para sintetizar ATP: tres ATP por NADH, dos ATP por FADH2 Membrana interna, compartimento intermembranoso Transporte de electrones 2 atp  6NADH, 2 FADH2 El grupo acetilo de la CoA se metaboliza a dos CO2 Matriz de la mitocondria Ciclo  de kreps 2NADH Cada piruvato se convina con la coenzima A para formal acetil CoA y CO2 Matriz de la mitocondria Formacion de acetil CoA Respiracion celular 2ATP 2NADH La glucosa se descompone en dos piruvatos Citoplasma fluido glucolosis Rendimiento de ATP (por molecula de glucosa) Portaciones de electrones formados Reacciones Localizacion proceso La glucolisis y la respiracion celular
Sistema de transporte de electrones de las mitocondrias.
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C  c  c   Piruvato NAD    CoA Glucolisis NADH CO2

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  • 7. RESPIRACIÓN CELULAR Cada célula convierte la energía de los enlaces químicos de los nutrimentos en energía del ATP por un proceso denominado respiración celular. La respiración celular puede ser aerobia o anaerobia. La respiración aerobia requiere oxigeno molecular (O2) y la anaerobia, al igual que la fermentación no necesitan oxigeno. La mayor parte de las células utilizan la respiración aerobia. Las tres vías (respiración aerobia, anaerobia y la fermentación ) son exergonicas y liberan energía libre. La mayor parte de los eucariontes y procariontes utilizan la respiración aerobia. Casi todas las células de plantas, animales, protistas, hongos y bacterias emplean la respiración aerobia para obtener energía a partir de glucosa.
  • 8.
  • 9.
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  • 11. EL PIRUVATO ES TRANSPORTADO A LA MATRIZ MITOCONDRIAL, DONDE SE DESCOMPONE MEDIANTE EL CICLO DE KREPS El piruvato es el producto final de la glucolisis y que sintetiza en la parte fluida del citoplasma. El piruvato se difunde por el lado bajo de su gradiente de concentracion al interior de la mitocondria, atraves de los poros de las membranas mitocondriales, hasta alcanzar la matriz mitocondrial donde se utiliza en la respiracion celular. En la matriz del piruvato reacciona con una molecula llamada coenzima A. (VER IMAGEN). Cada molecula de piruvato se rompe en CO2 y una molecula de dos carbonos llamado grupo acetilo que de inmediato se une a la coenzima A (CoA) para formar un complejo de acetil-coenzima (se abrevia acetil CoA). D urante esta reaccion se transfieren dos elecrones energeticos y un ion hidrogeno al NAD para formar NADH.
  • 12. Las etapas siguientes de la relacion forman una via ciclica que se le conoce como ciclo de kreps (tambien conocido como ciclo del acido citrico) 32-34 atp La energia de los electrones del NADH y dos FADH2 se usa para bombear H al interior del compartimento intermembranoso, el gradiente de H se usa para sintetizar ATP: tres ATP por NADH, dos ATP por FADH2 Membrana interna, compartimento intermembranoso Transporte de electrones 2 atp 6NADH, 2 FADH2 El grupo acetilo de la CoA se metaboliza a dos CO2 Matriz de la mitocondria Ciclo de kreps 2NADH Cada piruvato se convina con la coenzima A para formal acetil CoA y CO2 Matriz de la mitocondria Formacion de acetil CoA Respiracion celular 2ATP 2NADH La glucosa se descompone en dos piruvatos Citoplasma fluido glucolosis Rendimiento de ATP (por molecula de glucosa) Portaciones de electrones formados Reacciones Localizacion proceso La glucolisis y la respiracion celular
  • 13. Sistema de transporte de electrones de las mitocondrias.
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  • 15. C c c Piruvato NAD CoA Glucolisis NADH CO2