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Una descripción detallada de las mitocondrias, sus componentes, funciones y el proceso de producción de atp a través de la glucólisis, el ciclo de krebs y la fosforilación oxidativa. Además, se explica la importancia de las mitocondrias en la célula y su relación con la energía.
Tipo: Guías, Proyectos, Investigaciones
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Josué Calderón
Membrana externa
Membrana interna
Son los pliegues internos de la membrana interna formando
compartimentos
Contiene enzimas oxidativas
Es la cavidad interna de la mitocondria
Contiene enzimas oxidativas
Implicados en la síntesis de un pequeño número de proteínas
mitocondriales
Características
Las mitocondrias contienen ADN
Sin las mitocondrias no se ejercerían funciones
celulares (en células anaerobias)
Se encuentran en todo el citoplasma
La cantidad de mitocondrias varia en la cantidad
de energía que requiere la célula, ésta se puede
replicar para satisfacer la demanda de energía
ATP
Es la “moneda de cambio” del organismo
Es la combinación de:
Es un vinculo entre la utilización y la
producción de energía en el organismo
Es un compuesto químico presente en todas
las células
Proteínas
Lípidos
Carbohidratos Producció
n de
energía
Transporte activo de iones a
través de la membrana
Contracción muscular (trabajo
mecánico)
Síntesis de moléculas,
hormonas, membranas
División y crecimiento celular
Conducción de impulsos
nerviosos
Consumo
de
energía
ADP+Pi
Oxidación
*Vuelve en forma de
Difosfato de Adenosina +
un fosfato inorgánico
Respiración celular (Síntesis de ATP)
piruvato
oxidativa
Glucólisis
En citosol
Fosfofructocinasa
La glucólisis puede ocurrir en ausencia de oxígeno
en un proceso llamado fermentación.
1 molécula
de Glucosa
(C₆H₁₂O₆)
1 molécula
de Glucosa
(C₆H₁₂O₆)
2 moléculas
de Piruvato
(C
3
H
4
O
3
)
2 moléculas
de Piruvato
(C
3
H
4
O
3
)
CICLO
DE
Ciclo de Krebs
En matriz mitocondrial
El acetil-CoA se combina con una molécula de cuatro
carbonos y atraviesa un ciclo de reacciones para
finalmente regenerar la molécula inicial de cuatro
carbonos.
Fosforilación oxidativa
En membrana de crestas mitocondriales
El NADH y el FADH2 producidos en pasos anteriores
depositan sus electrones en la cadena de transporte
de electrones y regresan a sus formas "vacías"
(NAD+ y FAD)
ATP sintasa , para generar ATP.
El movimiento de los electrones por la cadena libera
energía que se utiliza para bombear protones fuera de la
matriz y formar un gradiente, ATPasa permite que los
protones fluyan de regreso hacia la matriz formando así
Al final de la cadena de transporte de electrones, el
oxígeno recibe los electrones y recoge protones del
medio para formar H2O.
ATP producción neta
Citosol Citosol GLUCOLISIS 2ATP
Citosol Matriz
mitocondrial
Citosol Matriz
mitocondrial
Min= 4+ 20 + 3 = 27 ATP
Max= 4 + 30 + 4 = 38 ATP