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Mapa interactivo sobre el ciclo de Krebs que explica las reacciones químicas que lo integran.

Mapa Interactivo

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pregunta #9. Elaborar en educaplay un mapa interactivo sobre el ciclo de Krebs que explique las reacciones químicas que lo integran.

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Mapa interactivo sobre el ciclo de Krebs que explica las reacciones químicas que lo integran.Versión en línea

pregunta #9. Elaborar en educaplay un mapa interactivo sobre el ciclo de Krebs que explique las reacciones químicas que lo integran.

por Jaime Andrés Ramos García
1 Citrato sintetasa 2 Aconitasa 3 Aconitasa 4 Isocitrato deshidrogenasa 5 Alfa-cetoglutarato 6 Succinil-CoA-sintetasa 7 Succinato-deshidrogenasa 8 Fumarato hidratasa 9 Malato deshidrogenasa 10 Ciclo de Krebs

Explicación

facilita la unión del oxalacetato con el resto acilico que lleva la enzima A. Para ello se necesita adicionalmente H2O y al final la coenzima A queda libre

Cataliza la producción de cis-aconitato quitando un H2O del citrato.

Después incorpora un H2O al cis-aconitato para formar isocitrato.

Oxida el isocitrato (reduce al mismo tiempo NAD+, produciendo NAD/H+). Como producto intermedio de este paso resulta Oxalosuccinato, que se va a convertir en Alfa-cetoglutarato mediante la descarboxilación.

Se une con una enzima A con la ayuda de la alfa-cetoglutarato-deshidrogenasa para formar Succinil-CoA. en este paso se libera otro CO2, lo que deja el producto con 4 átomos de carbono. Además se genera un NADH/H+.

el Succinil-CoA-sintetasa cataliza la reacción que genera el succinato y una molécula de GTP. la coenzima A queda libre otra vez para reacciones siguientes.

Procede a la oxidación del succinato formando el Fumarato. En la misma reacción se obtiene un FADH2, que a continuación reduce a la coenzima Q (ubiquinona), generando QH2 (ubiquinol)

Sigue la hidratación del fumarato por la fumarasa y se obtiene malato.

Permite la oxidación del malato, generando oxalacetato y otro NADH/H+. Regenerado, el oxalacetato puede aceptar de nuevo un acetil-CoA y recorrer el ciclo, ganando mas energía en forma de NADH/H+ y QH2 que puede ser utilizada en la cadena respiratoria.

Es una ruta metabólica, es decir, una sucesión de reacciones químicas, que forma parte de la respiración celular en todas las células aeróbicas.

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