Desde nuestro blog venimos a despejarles todas sus dudas. En esta oportunidad les contaremos cómo se llama el proceso de sintesis de ATP en la mitocondria. A continuación todos los detalles.

La respiración celular es el proceso de conversión de los enlaces químicos de las moléculas ricas en energía que se pueden utilizar en los procesos vitales. Puede ser de dos tipos, la respiración anaerobia (sin utilizar oxígeno) y la respiración aeróbica (con la utilización de oxígeno).

La respiración celular es el proceso de obtener más energía utilizada por los seres vivos. La respiración, es la liberación de dióxido de carbono, energía y agua y el consumo de oxígeno y glucosa, u otras sustancias orgánicas, tales como lípidos.

El orgánulo responsable de esta respiración es la mitocondria

Desde el punto de vista de la fisiología, el proceso por el cual el organismo vivo  intercambia oxígeno y dióxido de carbono con su entorno se llama respiración, que se produce sólo en funcionamiento con la celda realizada por las mitocondrias.

Desde el punto de vista bioquímico, el proceso de la respiración celular es la conversión de los enlaces químicos de las moléculas ricas en energía que se pueden utilizar en los procesos de la vida.

La respiración celular se lleva a cabo en los siguientes pasos:

Glucólisis
Ciclo de Krebs
Cadena respiratoria
La fosforilación oxidativa

El proceso de la respiración celular es la ruptura o la glucólisis de la glucosa, que se puede expresar por la siguiente ecuación química:

C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O + energía – Nutrientes (energía química) + O2 → CO2 + H2O + energía (parte se pierde en forma de calor y se almacena en parte bajo la forma de ATP)

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Este artículo se centra en el fenómeno de la respiración celular, que se lleva a cabo en dos secuencias básicas:

La glucólisis (que tuvo lugar en el citosol), y la oxidación de piruvato (que se producen en la matriz mitocondrial) por uno de estos dos procesos: aeróbico o anaeróbico.

La oxidación del piruvato

Según el tipo de metabolismo, hay dos posibles secuencias para la oxidación de piruvato a partir de la glucólisis:

En este primer proceso, la oxidación de piruvato se produce en una respiración aeróbica, a continuación, la producción de acetil-CoA, iniciando así el ciclo de Krebs.

En esta etapa se produce entrada de NAD y CoA-SH. El piruvato generado en la glucólisis se somete a deshidrogenación, se añade y se produce la descarboxilación catalizada por complejo piruvato deshidrogenasa durante estas reacciones a la coenzima A.

Durante la glucólisis puede producirse una falta de O2, generando otras reacciones:

Etapa de oxidación de piruvato 2. En esta se produce por una reacción anaeróbica

La oxidación incompleta de la glucosa:

El piruvato → glucosa → ácido láctico

En ausencia de O2 o en situación hipóxica, la cadena respiratoria es bloqueada o parcialmente bloqueada, así NADH y FADH2 generan en las reacciones redox que no puede estar oxidado. Así que no se encuentra NAD y FAD en las reacciones de deshidrogenación.

Por lo tanto, el ciclo de Krebs puede no ocurrir, siendo totalmente bloqueado en ausencia de O2. Si había una manera de reponer NAD y FAD sin la participación del ciclo en la cadena respiratoria podría seguir ocurriendo.

En la oxidación de la glucosa en ausencia de O2, NADH producido no va a la cadena respiratoria. Del mismo modo, el piruvato no dará lugar a acetil-CoA. Por lo tanto, se acumula NADH y piruvato. Para la glucólisis se mantiene el NADH acumulado que transfiere sus electrones y P + a piruvato, lo que resulta en ácido láctico y regenera el NAD. Esto representa una ruta alternativa de la oxidación de NADH.

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