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Fermentación: Reacción de óxido-reducción interna equilibrada en la que algunos átomos
de la fuente de energía (donador de electrones) se reducen mientras que otros se oxidan,
y la energía se produce por fosforilación a nivel de sustrato.




A la glucólisis se le conoce también como Vía de Embden-Meyerhof en honor a sus
descubridores.
La glucólisis puede dividirse en 3 etapas:


Etapa 1: Ocurren una serie de reacciones preparativas que no implican oxidación-
reducción y que no liberan energía, pero producen 2 moléculas del intermediario clave:
gliceraldehído 3- fosfato a partir de 1 molécula de glucosa.
Etapa 2: Ocurre un proceso redox, la energía se almacena en forma de ATP, y se forman 2
moléculas de piruvato.
Etapa 3: Ocurre un segundo proceso redox, y se generan los productos de fermentación
También llamado “Ciclo de los Ácidos TriCarboxílicos (TCA)” ó “Ciclo del Ácido Cítrico”.

Las etapas iniciales de la respiración de la glucosa incluyen todos los pasos de la glucólisis
hasta la producción de piruvato.

El piruvato se oxida totalmente a CO2. Para esto se convierte en acetil coenzima A (Ac-
CoA) y entra como tal al ciclo de Krebs.



Reacción global y balance energético del Ciclo de Krebs:
Los sistemas de transporte de electrones se
encuentran asociados a membranas.

Tienen 2 funciones básicas: Aceptar e- de un
donador y transferirlos a un aceptor; y conservar
parte de la energía liberada en el proceso en
forma de ATP.

Los transportadores de e- se orientan en la
membrana de manera que separan los protones
de los electrones a través de ella.

La parte externa de la membrana queda cargada
positivamente (y ácida) mientras que la parte
interna adquiere carga negativa (y
alcalina), volviendo la célula en una batería
viviente.
Fase luminosa: La energía de la luz se conserva como energía química.
Fase oscura: La energía química se
utiliza para reducir el CO2 a compuestos
orgánicos.

El ATP proviene de la fase luminosa,
mientras que los equivalentes de
reducción se originan en una variedad
de donadores de e- (agua, hidrógeno
molecular, ácido sulfídrico, etc).

La enzima clave del Ciclo de Calvin es la
Ribulosa bisfosfato Carboxilasa
(Rubisco).
Otros procesos autotróficos son el Ciclo inverso de Krebs y la Vía del Hidroxipropionato:
Glucólisis, ciclos de Calvin y Krebs

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Glucólisis, ciclos de Calvin y Krebs

  • 1.
  • 2. Fermentación: Reacción de óxido-reducción interna equilibrada en la que algunos átomos de la fuente de energía (donador de electrones) se reducen mientras que otros se oxidan, y la energía se produce por fosforilación a nivel de sustrato. A la glucólisis se le conoce también como Vía de Embden-Meyerhof en honor a sus descubridores.
  • 3. La glucólisis puede dividirse en 3 etapas: Etapa 1: Ocurren una serie de reacciones preparativas que no implican oxidación- reducción y que no liberan energía, pero producen 2 moléculas del intermediario clave: gliceraldehído 3- fosfato a partir de 1 molécula de glucosa.
  • 4. Etapa 2: Ocurre un proceso redox, la energía se almacena en forma de ATP, y se forman 2 moléculas de piruvato.
  • 5. Etapa 3: Ocurre un segundo proceso redox, y se generan los productos de fermentación
  • 6. También llamado “Ciclo de los Ácidos TriCarboxílicos (TCA)” ó “Ciclo del Ácido Cítrico”. Las etapas iniciales de la respiración de la glucosa incluyen todos los pasos de la glucólisis hasta la producción de piruvato. El piruvato se oxida totalmente a CO2. Para esto se convierte en acetil coenzima A (Ac- CoA) y entra como tal al ciclo de Krebs. Reacción global y balance energético del Ciclo de Krebs:
  • 7.
  • 8. Los sistemas de transporte de electrones se encuentran asociados a membranas. Tienen 2 funciones básicas: Aceptar e- de un donador y transferirlos a un aceptor; y conservar parte de la energía liberada en el proceso en forma de ATP. Los transportadores de e- se orientan en la membrana de manera que separan los protones de los electrones a través de ella. La parte externa de la membrana queda cargada positivamente (y ácida) mientras que la parte interna adquiere carga negativa (y alcalina), volviendo la célula en una batería viviente.
  • 9. Fase luminosa: La energía de la luz se conserva como energía química.
  • 10. Fase oscura: La energía química se utiliza para reducir el CO2 a compuestos orgánicos. El ATP proviene de la fase luminosa, mientras que los equivalentes de reducción se originan en una variedad de donadores de e- (agua, hidrógeno molecular, ácido sulfídrico, etc). La enzima clave del Ciclo de Calvin es la Ribulosa bisfosfato Carboxilasa (Rubisco).
  • 11. Otros procesos autotróficos son el Ciclo inverso de Krebs y la Vía del Hidroxipropionato: