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Metabolismo

Son el conjunto de reacciones bioquiacutemicas que se dan en la ceacutelula con el fin de obtener las biomoleacuteculas y la energiacutea necesarias para los procesos vitales

Las reacciones metaboacutelicas forman rutas metaboacutelicas ramificada con intermediarios metaboacutelicos y productos finales

AB C D E

F G

Las reacciones metaboacutelicas estaacuten reguladas mediante enzimas proteiacutenas que en cantidades pequentildeas sin intervenir en la reaccioacuten facilitan la reaccioacuten que de otro modo no se dariacutea a las temperaturas del cuerpo

Los productos obtenidos se ajustan a las necesidades del organismo

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Supone procesos de oxidacioacuten

Supone procesos de reduccioacuten

Implica rutas convergentes

Supone rutas divergentes

Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta abajordquo

Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta arribardquo

Ejemplos glucoacutelisis ciclo de Krebs cadena respiratoria

Ejemplos siacutentesis de proteiacutenas fotosiacutentesis

Produce energiacutea (ATP) Consume energiacutea (ATP)

Degrada biomoleacuteculas Fabrica biomoleacuteculas

CatabolismoAnabolismo

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

Energiacutea quiacutemica ATP y otras (glucoacutegeno creatina grasas)

Potencial de reduccioacuten moleacuteculas que tienen la capacidad de dar electrones a otras (oxidadas) que lo reciben

Potencial electroquiacutemico diferencias de pH de [osmoacutetica] y de cargas separando iones a ambos lados de una membrana

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

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Accioacuten enzimaacutetica

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El ATP en el metabolismo

A-B A + B

C + DC-D

El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

C + DC-D

Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

oxidado

Catabolismo

Anabolismo

El ciclo de Krebs es una ruta anfiboacutelica

Ambos

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Fermentacioacuten vs Respiracioacuten

Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

Fermentacioacuten

Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

Respiracioacuten

Oxidacioacuten total

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Ciclo de Krebs

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Fotosiacutentesis

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Fase luminosa

Fase luminosa

Fase oscura

Son el conjunto de reacciones bioquiacutemicas que se dan en la ceacutelula con el fin de obtener las biomoleacuteculas y la energiacutea necesarias para los procesos vitales

Las reacciones metaboacutelicas forman rutas metaboacutelicas ramificada con intermediarios metaboacutelicos y productos finales

AB C D E

F G

Las reacciones metaboacutelicas estaacuten reguladas mediante enzimas proteiacutenas que en cantidades pequentildeas sin intervenir en la reaccioacuten facilitan la reaccioacuten que de otro modo no se dariacutea a las temperaturas del cuerpo

Los productos obtenidos se ajustan a las necesidades del organismo

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Supone procesos de oxidacioacuten

Supone procesos de reduccioacuten

Implica rutas convergentes

Supone rutas divergentes

Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta abajordquo

Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta arribardquo

Ejemplos glucoacutelisis ciclo de Krebs cadena respiratoria

Ejemplos siacutentesis de proteiacutenas fotosiacutentesis

Produce energiacutea (ATP) Consume energiacutea (ATP)

Degrada biomoleacuteculas Fabrica biomoleacuteculas

CatabolismoAnabolismo

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

Energiacutea quiacutemica ATP y otras (glucoacutegeno creatina grasas)

Potencial de reduccioacuten moleacuteculas que tienen la capacidad de dar electrones a otras (oxidadas) que lo reciben

Potencial electroquiacutemico diferencias de pH de [osmoacutetica] y de cargas separando iones a ambos lados de una membrana

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

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Accioacuten enzimaacutetica

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El ATP en el metabolismo

A-B A + B

C + DC-D

El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

C + DC-D

Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

oxidado

Catabolismo

Anabolismo

El ciclo de Krebs es una ruta anfiboacutelica

Ambos

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Fermentacioacuten vs Respiracioacuten

Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

Fermentacioacuten

Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

Respiracioacuten

Oxidacioacuten total

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Ciclo de Krebs

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Fase oscura

Las reacciones metaboacutelicas estaacuten reguladas mediante enzimas proteiacutenas que en cantidades pequentildeas sin intervenir en la reaccioacuten facilitan la reaccioacuten que de otro modo no se dariacutea a las temperaturas del cuerpo

Los productos obtenidos se ajustan a las necesidades del organismo

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Supone procesos de oxidacioacuten

Supone procesos de reduccioacuten

Implica rutas convergentes

Supone rutas divergentes

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Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta arribardquo

Ejemplos glucoacutelisis ciclo de Krebs cadena respiratoria

Ejemplos siacutentesis de proteiacutenas fotosiacutentesis

Produce energiacutea (ATP) Consume energiacutea (ATP)

Degrada biomoleacuteculas Fabrica biomoleacuteculas

CatabolismoAnabolismo

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

Energiacutea quiacutemica ATP y otras (glucoacutegeno creatina grasas)

Potencial de reduccioacuten moleacuteculas que tienen la capacidad de dar electrones a otras (oxidadas) que lo reciben

Potencial electroquiacutemico diferencias de pH de [osmoacutetica] y de cargas separando iones a ambos lados de una membrana

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El ATP en el metabolismo

A-B A + B

C + DC-D

El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

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Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

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Anabolismo

El ciclo de Krebs es una ruta anfiboacutelica

Ambos

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Fermentacioacuten vs Respiracioacuten

Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

Fermentacioacuten

Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

Respiracioacuten

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Supone procesos de oxidacioacuten

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Ejemplos glucoacutelisis ciclo de Krebs cadena respiratoria

Ejemplos siacutentesis de proteiacutenas fotosiacutentesis

Produce energiacutea (ATP) Consume energiacutea (ATP)

Degrada biomoleacuteculas Fabrica biomoleacuteculas

CatabolismoAnabolismo

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

Energiacutea quiacutemica ATP y otras (glucoacutegeno creatina grasas)

Potencial de reduccioacuten moleacuteculas que tienen la capacidad de dar electrones a otras (oxidadas) que lo reciben

Potencial electroquiacutemico diferencias de pH de [osmoacutetica] y de cargas separando iones a ambos lados de una membrana

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El ATP en el metabolismo

A-B A + B

C + DC-D

El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

C + DC-D

Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

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oxidado

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Ambos

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Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

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Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

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Supone procesos de oxidacioacuten

Supone procesos de reduccioacuten

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Supone rutas divergentes

Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta abajordquo

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Ejemplos glucoacutelisis ciclo de Krebs cadena respiratoria

Ejemplos siacutentesis de proteiacutenas fotosiacutentesis

Produce energiacutea (ATP) Consume energiacutea (ATP)

Degrada biomoleacuteculas Fabrica biomoleacuteculas

CatabolismoAnabolismo

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

Energiacutea quiacutemica ATP y otras (glucoacutegeno creatina grasas)

Potencial de reduccioacuten moleacuteculas que tienen la capacidad de dar electrones a otras (oxidadas) que lo reciben

Potencial electroquiacutemico diferencias de pH de [osmoacutetica] y de cargas separando iones a ambos lados de una membrana

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El ATP en el metabolismo

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El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

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Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

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Catabolismo

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Ambos

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Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

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Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

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Fase luminosa

Fase oscura

Supone procesos de oxidacioacuten

Supone procesos de reduccioacuten

Implica rutas convergentes

Supone rutas divergentes

Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta abajordquo

Es un proceso energeacuteticamente ldquocuesta arribardquo

Ejemplos glucoacutelisis ciclo de Krebs cadena respiratoria

Ejemplos siacutentesis de proteiacutenas fotosiacutentesis

Produce energiacutea (ATP) Consume energiacutea (ATP)

Degrada biomoleacuteculas Fabrica biomoleacuteculas

CatabolismoAnabolismo

Las formas de energiacutea de la ceacutelula

Energiacutea quiacutemica ATP y otras (glucoacutegeno creatina grasas)

Potencial de reduccioacuten moleacuteculas que tienen la capacidad de dar electrones a otras (oxidadas) que lo reciben

Potencial electroquiacutemico diferencias de pH de [osmoacutetica] y de cargas separando iones a ambos lados de una membrana

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Accioacuten enzimaacutetica

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El ATP en el metabolismo

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C + DC-D

El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

C + DC-D

Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

oxidado

Catabolismo

Anabolismo

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Ambos

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Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

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Oxidacioacuten parcial

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Mucha energiacutea (36-38 ATP)

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Energiacutea quiacutemica ATP y otras (glucoacutegeno creatina grasas)

Potencial de reduccioacuten moleacuteculas que tienen la capacidad de dar electrones a otras (oxidadas) que lo reciben

Potencial electroquiacutemico diferencias de pH de [osmoacutetica] y de cargas separando iones a ambos lados de una membrana

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las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

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ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

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Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

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oxidado

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Ambos

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Sin oxiacutegeno

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Mucha energiacutea (36-38 ATP)

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El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

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Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

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ANABOLISMO

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Oxidacioacuten parcial

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El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

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ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

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Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

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Anabolismo

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El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

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Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

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ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

oxidado

Catabolismo

Anabolismo

El ciclo de Krebs es una ruta anfiboacutelica

Ambos

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Fermentacioacuten vs Respiracioacuten

Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

Fermentacioacuten

Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

Respiracioacuten

Oxidacioacuten total

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Ciclo de Krebs

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Ciclo de Krebs

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Fotosiacutentesis

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Fotosiacutentesis

Fase luminosa

Fase luminosa

Fase oscura

El ATP en el metabolismo

A-B A + B

C + DC-D

El ATP actuacutea como ldquomoneda energeacuteticardquo en las reacciones metaboacutelicas ndash Cuando se rompe libera energiacutea que es utilizada en

las reacciones anaboacutelicas (endergoacutenicas)ndash Cuando se produce capta energiacutea procedente de las

reacciones cataboacutelicas (exergoacutenicas)

catabolismo

anabolismo

ADP + Pi ATP +H2O

Alta energiacutea Baja energiacutea

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

C + DC-D

Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

oxidado

Catabolismo

Anabolismo

El ciclo de Krebs es una ruta anfiboacutelica

Ambos

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Fermentacioacuten vs Respiracioacuten

Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

Fermentacioacuten

Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

Respiracioacuten

Oxidacioacuten total

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Ciclo de Krebs

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Fase luminosa

Fase luminosa

Fase oscura

Las coenzimas transportadoras de H en el metabolismo (NADFAD)

A-B A + B

C + DC-D

Siendo la mayor parte de las reacciones metaboacutelicas procesos de oxidacioacuten-reduccioacuten se liberan o captan electroneshidroacutegenos Las coenzimas transportadoras de H movilizan estos electrones

CATABOLISMO

ANABOLISMO

NAD+FAD NADH + H+FADH2

reducido

reducido

oxidado

oxidado

Catabolismo

Anabolismo

El ciclo de Krebs es una ruta anfiboacutelica

Ambos

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Fermentacioacuten vs Respiracioacuten

Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

Fermentacioacuten

Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

Respiracioacuten

Oxidacioacuten total

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Ambos

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Fermentacioacuten vs Respiracioacuten

Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

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Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

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Oxidacioacuten total

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Sin oxiacutegeno

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En el citoplasma

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En el citoplasma

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Oxidacioacuten parcial

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Mucha energiacutea (36-38 ATP)

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Sin oxiacutegeno

Con oxiacutegeno

En el citoplasma

Poca energiacutea (2 ATP)

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Oxidacioacuten parcial

En la mitocondria

Mucha energiacutea (36-38 ATP)

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