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Ejercicio en forma de mapa sobre la cadena transportadora de electrones y FosforilacioÌn Oxidativa
Tipo: Exámenes
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El ATP sucede en la mitocondria
NADH transfiere a la ubiquinona. La energía que se libera de esta transferasa va a servir para que el complejo 4 prtones de la matriz de la mitocondria y los transporte al espacio intramebranoso. Subsinato deshidrogenasa, este complejo era el que cataliza la conversión succinato a fumarato y produce una molécula de FADH Este complejo trabaja en paralelo con el complejo 1 y ambos tienen función de transferir electrones a las moleculas de ubiquinona. En la cadena de transporte de electrones este mismo complejo toma ese FADH, quita 2 átomos de H, se los transfiere a otra molécula de uniquinona. Ubiquinona citocromo c oxidasa, La ubiquinona puede cargar 2 electrones, pero el citocrama c solo puede cargar 1, así que el complejo 3 transfiere los 2 electrones a 2 citocormos c. Toma los protones de la ubiquinona y los enviará al espacio intravendranoso junto con otros 2 protones de la matriz, bombea 4 protones. Citocormo oxidasa, se encarga del paso final de la cadena de transporte de electrones (pasa electrones al oxígeno). 4 de los protones juntos con 4 electrones de los citocromos los usará para juntarlos con el oxígeno para formar 2 moleculas de agua. El complejo 4, toma 1 molécula de oxígeno, 4 citopromos c, cada uno con su electrón y 8 protones de la matriz mitocondiral.
Las ubiquinonas cargadas de electrones y protones obtenidas de los complejos 1 y 2, se iran al complejo 3 La energía que resulta en ese procedimiento la usará para bombear otros 4 protones de la matriz al espacio intravendranosos. Durante la cadena de transporte de electrones los complejos 1,2,3, tomarán protones de la amtriz de la mitocondria y los llevarán al espacio intravendranoso. Eso genera un gradiente, así que los protones empiezan a fugarse de nuevo hacia la matriz, le energía que se genera por este movimiento de protones es la que es utilizada en la fosforlización oxidativa para fosforilar moléculas de ATP y convertirlas en ATP. Por cada 4 protones que pasen la ATP sintasa, será capaz de generar una molécula de ATP. Por cada molécula de NADH que entra al proceso de transporte de electrones se bombean 10 protones y por cada molécula de FADH se bombean 6.