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GLICÓLISIS
• Es la descomposición de moléculas de
gran tamaño para formar otras más
pequeñas. El catabolismo es un
proceso oxidativo que libera energía.
Catabolismo:
1. La oxidación de ácidos grasos, glucosa y algunos aminoácidos
 Acetil-CoA.
2. Los grupos acetilo se incorporan al ciclo de Krebs, se oxidan a CO2
y la energía liberada se conserva en forma de ATP y en las coenzimas
reducidas NADH y FADH2.
3. Los electrones transportados por el NADH y el FADH2 se
transfieren a la cadena respiratoria, donde fluyen hacia el O2 para
formar H2O y promueven la formación de ATP en el proceso de
fosforilación oxidativa-
• La glucólisis (o glicólisis) es una vía catabólica a
través de la cual tanto las células Eucariotas como
las Procariotas oxidan diferentes moléculas de
glúcidos y obtienen energía.
Puntos importantes de la glucólisis
• La glucólisis es un proceso universal de obtención de
energía.
• Es la vía inicial de la catálisis.
• Ocurre en el citosol.
• Es independiente del oxígeno.
• En este proceso, una hexosa se transforma en compuestos
de tres carbonos.
• Lleva a una ganancia neta de 2 ATP por molécula de
hexosa.
• Incluye reacciones reversibles e irreversibles.
El objetivo de la glicolisis
Formar ATP en condiciones no dependientes del oxígeno
Glucólisis se usa con frecuencia como sinónimo de la vía
de Embden-Meyerhof, explicada inicialmente por Gustav
Embden y Otto Meyerhof.
Oxidación de la Glucosa.
Transporte facilitado
Medio exterior
Citosol
Fermentación a etanol en
la levadura.
Glucólisis anaeróbia en
músculo con contracción
vigorosa.
Condiciones
anaeróbicas
Condiciones
anaeróbicas
Condiciones
aeróbicas
Glicólisis
(10 reacciones)
Células animales, vegetales y muchos
microorganismos en condiciones
aeróbicas.
PASOS DE LA GLUCÓLISIS
GLICÓLISIS
FASE PREPARATORIA
(gasto energético)
FASE DE BENEFICIOS
(obtención de energía)
En la fase preparatoria de la glicólisis se invierten dos
moléculas de ATP y se rompe la cadena de hexosa en dos
triosas fosfatadas.
Se dan las siguientes reacciones y catalizada por las
siguientes enzimas:
1er. Punto de control
Hexoquinasa se inhibe por altas [G6P]
Irreversible
Hexoquinasa : amplia especificidad de sustrato (en la mayoría de los tejidos)
Glucoquinasa : específica para glucosa (hígado)
a) La regulación de la hexoquinasa depende de las concentraciones de glucosa y
glucosa 6 P, ya que al haber mayor de glucosa en sangre, la actividad de esta enzima
se incremente, por lo que la velocidad de la glucólisis aumenta proporcionalmente.
b) La regulación de la glucoquinasa está dada de manera indirecta por la insulina, al
haber mayores concentraciones de insulina, se sintetizan más glucoquinasas que
aceleran la glicólisis.
G 6 P
Gluconoe-
génesis
Pentosas
Fosfatos
Glicólisis
Gucogenó-
lisis
Glucogé-
nesis
La conversión de dos moléculas de gliceraldehído–3 fosfato
en dos piruvato, se acompaña a la formación de cuatro
moléculas de ATP.
Destino del piruvato
Balance global de la glucólisis aerobia.
Glucosa + 2ATP + 2NAD+ + 4ADP + 2Pi 
2 Piruvato + 2ADP + 2NADH + 2H+ + 4ATP + 2H2O
Balance neto de la glucólisis aerobia
Glucosa + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi  2 NADH + 2 Piruvato + 2H+ +
2H2O + 2 ATP
Balance neto de la glucólisis anaerobia
Glucosa + 2 ADP + 2 Pi  2 Lactato + 2H2O + 2 ATP
Del 100% de la energía contenida en una
molécula de glucosa:
• el 79,4% está aún en los 2 piruvatos
• el 15,5% está en los 2 NADH
• el 2,1 % está en los 2 ATP

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Glucólisis

  • 2. • Es la descomposición de moléculas de gran tamaño para formar otras más pequeñas. El catabolismo es un proceso oxidativo que libera energía. Catabolismo:
  • 3. 1. La oxidación de ácidos grasos, glucosa y algunos aminoácidos  Acetil-CoA. 2. Los grupos acetilo se incorporan al ciclo de Krebs, se oxidan a CO2 y la energía liberada se conserva en forma de ATP y en las coenzimas reducidas NADH y FADH2. 3. Los electrones transportados por el NADH y el FADH2 se transfieren a la cadena respiratoria, donde fluyen hacia el O2 para formar H2O y promueven la formación de ATP en el proceso de fosforilación oxidativa-
  • 4. • La glucólisis (o glicólisis) es una vía catabólica a través de la cual tanto las células Eucariotas como las Procariotas oxidan diferentes moléculas de glúcidos y obtienen energía.
  • 5. Puntos importantes de la glucólisis • La glucólisis es un proceso universal de obtención de energía. • Es la vía inicial de la catálisis. • Ocurre en el citosol. • Es independiente del oxígeno. • En este proceso, una hexosa se transforma en compuestos de tres carbonos. • Lleva a una ganancia neta de 2 ATP por molécula de hexosa. • Incluye reacciones reversibles e irreversibles.
  • 6. El objetivo de la glicolisis Formar ATP en condiciones no dependientes del oxígeno Glucólisis se usa con frecuencia como sinónimo de la vía de Embden-Meyerhof, explicada inicialmente por Gustav Embden y Otto Meyerhof. Oxidación de la Glucosa.
  • 8. Fermentación a etanol en la levadura. Glucólisis anaeróbia en músculo con contracción vigorosa. Condiciones anaeróbicas Condiciones anaeróbicas Condiciones aeróbicas Glicólisis (10 reacciones) Células animales, vegetales y muchos microorganismos en condiciones aeróbicas.
  • 9. PASOS DE LA GLUCÓLISIS GLICÓLISIS FASE PREPARATORIA (gasto energético) FASE DE BENEFICIOS (obtención de energía)
  • 10. En la fase preparatoria de la glicólisis se invierten dos moléculas de ATP y se rompe la cadena de hexosa en dos triosas fosfatadas. Se dan las siguientes reacciones y catalizada por las siguientes enzimas:
  • 11. 1er. Punto de control Hexoquinasa se inhibe por altas [G6P] Irreversible Hexoquinasa : amplia especificidad de sustrato (en la mayoría de los tejidos) Glucoquinasa : específica para glucosa (hígado)
  • 12. a) La regulación de la hexoquinasa depende de las concentraciones de glucosa y glucosa 6 P, ya que al haber mayor de glucosa en sangre, la actividad de esta enzima se incremente, por lo que la velocidad de la glucólisis aumenta proporcionalmente. b) La regulación de la glucoquinasa está dada de manera indirecta por la insulina, al haber mayores concentraciones de insulina, se sintetizan más glucoquinasas que aceleran la glicólisis.
  • 14.
  • 15. La conversión de dos moléculas de gliceraldehído–3 fosfato en dos piruvato, se acompaña a la formación de cuatro moléculas de ATP.
  • 16.
  • 18. Balance global de la glucólisis aerobia. Glucosa + 2ATP + 2NAD+ + 4ADP + 2Pi  2 Piruvato + 2ADP + 2NADH + 2H+ + 4ATP + 2H2O
  • 19. Balance neto de la glucólisis aerobia Glucosa + 2 NAD+ + 2 ADP + 2 Pi  2 NADH + 2 Piruvato + 2H+ + 2H2O + 2 ATP Balance neto de la glucólisis anaerobia Glucosa + 2 ADP + 2 Pi  2 Lactato + 2H2O + 2 ATP
  • 20. Del 100% de la energía contenida en una molécula de glucosa: • el 79,4% está aún en los 2 piruvatos • el 15,5% está en los 2 NADH • el 2,1 % está en los 2 ATP