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Cadena transportadora de electrones y Fosforilación Oxidativa, Exámenes de Nutrición

Ejercicio en forma de mapa sobre la cadena transportadora de electrones y Fosforilación Oxidativa

Tipo: Exámenes

2021/2022
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Subido el 22/01/2022

degollame
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El ATP sucede en la mitocondria
Respiración celular | Cadena de
transporte de electrones y
fosforilación oxidativa
COMPLEJO 1 COMPLEJO 2 COMPLEJO 3 COMPLEJO 4
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.
COMPLEJO 5
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 1,2,3,4
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.
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¡Descarga Cadena transportadora de electrones y Fosforilación Oxidativa y más Exámenes en PDF de Nutrición solo en Docsity!

El ATP sucede en la mitocondria

Respiración celular | Cadena de

transporte de electrones y

fosforilación oxidativa

COMPLEJO 1 COMPLEJO 2 COMPLEJO 3 COMPLEJO 4

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.

COMPLEJO 5

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.