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Cuestionario acerca de la glucólisis.
Tipo: Ejercicios
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Metabolismo Conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía por medio de la degradación de compuestos (catabolismo) en la cual se libera energía que es utilizada para la síntesis de nuevos componentes de las células (anabolismo). Catabolismo El catabolismo es la parte del metabolismo que consiste en la transformación de moléculas orgánicas o biomoléculas complejas en moléculas sencillas y en el almacenamiento de la energía química desprendida en forma de enlaces de fosfato y de moléculas de ATP, mediante la destrucción de las moléculas que contienen gran cantidad de energía en los enlaces covalentes que la forman, en reacciones químicas exotérmicas. Anabolismo El anabolismo o biosíntesis es una de las dos partes del metabolismo, encargada de la síntesis de moléculas orgánicas (biomoléculas) más complejas a partir de otras más sencillas o de los nutrientes, con requerimiento de energía, al contrario que el catabolismo. Fotótrofo Organismo capaz de sintetizar macromoléculas, a partir de intermediarios sencillos, empleando la energía luminosa. Quimiótrofo Organismo que obtiene su energía metabolizando compuestos orgánicos producidos por otros organismos. Metabolismo intermediario El metabolismo intermediario comprende todas las reacciones relacionadas con el almacenamiento y la generación de energía metabólica y con el empleo de esa energía en la biosíntesis de compuestos de bajo peso molecular y compuestos de almacenamiento de energía. No se incluye la biosíntesis de los ácidos nucleicos y las proteínas a partir de sus precursores monoméricos. Las reacciones del metabolismo intermediario pueden interpretarse como aquellas que no implican un molde de ácido nucleico, puesto que la información necesaria para especificar cada reacción está incluida en la estructura de la enzima que cataliza esa reacción.
Ruta anfibólica Son rutas mixtas catabólicas y anabólicas, como el ciclo de Krebs, que genera energía y poder reductor, y precursores para la biosíntesis. Adenosín trifosfato (ATP) Sustancia presente en todas las células vivas que proporciona energía para muchos procesos metabólicos y participa en la elaboración del ARN. Es considerado como la moneda de energía para la vida. Potencial de transferencia La tendencia del ATP a hidrolizarse. Leyes de la termodinámica 1er principio de la termodinámica Indica que la energía no se crea ni se destruye. Esta ley de conservación de la energía estipula que, aunque la energía se puede convertir de una forma a otra, la energía total de un sistema ha de permanecer constante. Por ejemplo: Energía química de un combustible metabólico (glucosa) → glucólisis → ATP (otra forma de energía química) En el músculo esquelético: energía química en los enlaces fosfato → energía mecánica durante el proceso de contracción muscular. 2do principio de la termodinámica Establece que todos los intercambios y conversiones de energía, si no entra ni sale energía del sistema en estudio, la energía final siempre será menor que la energía potencial del estado inicial. En termodinámica la energía potencial es aquella energía dependiente de un alto grado de ordenamiento, mientras que a la energía cinética molecular se la considera como energía con un grado reducido de ordenamiento. Entonces, a medida que la energía potencial se transforma en cinética, el desorden aumenta y utilizamos la expresión entropía para caracterizar el grado de desorden de un sistema. Sabemos que el contenido de energía potencial de los compuestos químicos está representado por la fuerza que mantiene unidos a los átomos y moléculas y cuando las sustancias químicas reaccionan, parte de esta energía se libera como calor y otra parte puede ser convertida en trabajo. Esta fracción de energía disponible para el trabajo se denomina energía libre o entalpía. En otras palabras es el monto máximo de trabajo que puede obtenerse de un sistema.
La energía libre estándar para la hidrólisis de ATP es de - 30 .5 KJ mol - 1 (- 7.3 Kcal mol - 1) ATP + H2O ADO + P1 ¿Qué condiciones tendrían que cambiar para modificar la energía libre de la hidrólisis? La conversión de reactivos a productos. ¿En qué dirección se producirá cada una de las siguientes reacciones cuando los reactantes están presentes en cantidades equimolares? a) ATP + Creatina Creatina fosfato + ADP (Derecha a izquierda) b) ATP + Glicerol Glicerol 3 fosfato + ADP (Derecha a izquierda) c) ATP + Piruvato Fosfoenolpiruvato + ADP (Izquierda a derecha) d) ATP + Glucosa Glucosa 6 fosfato + ADP (Derecha a izquierda)