Formación de Compuestos de Alta Energía

ATP(TRIFOSFATO DE ADENOSINA)

 La fuente principal de energía para
los seres vivos es la glucosa.

La energía química se almacena en
la glucosa y en otras moléculas
orgánicas que pueden convertirse en

glucosa.

 Las células utilizan esta energía para
para realizar trabajos como:

1. Halar (células musculares)

2. Transmitir impulsos (células

nerviosas)

3. Transportar nutrientes (células de

la raíz vegetal)

4. Sintetizar proteínas y compuestos

necesarios para la célula

Cuando las células degradan la
glucosa, se libera energía en una
serie de pasos controlados por
enzimas.

La mayor parte de esta energía se
almacena en otro compuesto
químico: el trifosfato de adenosina
o ATP

ESTRUCTURA DEL ATP

 Adenosina:

Adenina.-base nitrogenada

Ribosa.- un azúcar de cinco
carbonos

Tres grupos fosfatos.- poseen
un átomo de fósforo unido a
cuatro átomos de oxígeno.
Algunos átomos de oxígeno
están unidos al hidrógeno

La molécula que queda cuando un
ATP pierde el grupo fosfato
terminal por acción de una enzima,
es el difosfato de adenosina o
ADP

La energía que se necesita para formar ATP proviene de los alimentos,
generalemente de la glucosa.

LA RESPIRACION CELULAR

SE ENCUENTRA

En las células vivas, la
glucosa se degrada y se libera
energía, parte de esta energía
se utiliza para sintetizar ATP.

En la mayoría de las células
este proceso necesita
oxígeno.

La degradación de la glucosa
mediante el uso de oxígeno o
alguna otra sustancia

inorgánica se conoce como

respiración celular.

En la respiración aeróbica, la degradación de la glucosa comprende
una serie de reacciones.

Area

 Hace uso del O2 como aceptor último de los electrones.Problems

La respiración aeróbica se cumple en dos etapas: el ciclo de Krebs o
ácido cítrico y el transporte de electrones.

En las células eucarióticas, estas reacciones tienen lugar dentro de
las mitocondrias. El 95 % del ATP producido se genera, en la
mitocondria.

En las procarióticas se llevan a cabo en estructuras respiratorias de
la membrana plasmática.

La reacción general se puede representar con la siguiente ecuación.
C6H12O6 + 6 O2 enzimas 6 CO2 + 6 H2O + ATP
(glucosa) (oxígeno) (bióxido de carbono) (agua) (energía)

Glucólisis

La respiración celular ocurre en dos etapas, la primera anaeróbica y
la segunda aeróbicaProblems

La producción de ATP al convertir glucosa en ácido pirúvico se llama
glucólisis.

El ácido pirúvico es un compuesto de tres carbonos.

La glucólisis ocurre en el citoplasma de la célula. Es anaeróbica
porque no requiere oxígeno.

El ácido pirúvico que se produce en la glucólisis se usa en la
segunda etapa de la respiración celular.

Ciclo de Krebs

A El acetil-coA se une a un
compuesto de cuatro
carbonos (ácido oxaloacético)

para formar un compuesto de

seis carbonos (ácido cítrico).

 En estas reacciones, el ácido

cítrico vuelve a formarse en

ácido oxaloacético.

 En algunos puntos se libera

CO2, se genera NADH (o

FADH2, transportador

semejante de hidrógeno) y se

produce ATP. Y el ciclo

empieza de nuevo.

 El ciclo de ácido cítrico puede degradar otras sustancias además del acetilcoA.

 Algunas de las sustancias producidas por la degradación de lípidos y

proteínas pueden entrar en las reacciones del ciclo de ácido cítrico, y se

obtiene energía.

 El CO2 que se forma en el ciclo de ácido cítrico es un producto de

desperdicio que se elimina.

Subtopic

Respiración anaeróbica

La respiración anaeróbica es aquella donde el aceptador
final de electrones en la cadena de transporte de electrones
es otra sustancia inorgánica que no sea oxígenoubtopic

D

Suma de reacciones enzimáticas que tienen lugar en la célula.
Actividad en la que participan muchos conjuntos de sistemas
multienzimáticos mutuamente relacionados, intercambiando materia y
energía entre la célula y su entorno.

Las funciones

1) Obtención de energía Química (a partir de moléculas

combustibles o de la luz solar).

2) Converisión de principios nutritivos exógenos en sillares

de construcción o precursores de las macromoléculas.

3) Ensamble de los sillares para formar proteínas, ácidos

nucleícos, lípídos y otros componentes célulares.

4) Formación y degradación de biomoléculas necesarias

para las funciones especializadas de las células.

LA FERMENTACION

Change

Otra forma anaeróbica de degradar
la glucosa y producir energía
utilizable es la fermentación.

La fermentación se produce en dos partes.

En la respiración celular, el
aceptador de los electrones es una
sustancia inorgánica, por lo

general oxígeno.

La primera parte de la fermentación es la glucólisis

La fermentación es la degradación
de glucosa y liberación de energía
utilizando sustancias orgánicas

como aceptadores finales de

electrone

La fermentación que produce alcohol etílico y CO2 se conoce como
fermentación alcohólica.
C6H12O6 2 C2H5OH + 2 CO2 + 2 ATP
(glucosa) (alcohol etílico) (bióxido de carbono) (energía

La células de levadura llevan a
cabo fermentación alcohólica,
la misma que hace que la masa
del pan suba (crezca).