Metabolismo celular y fotosíntesis

1. Nutrición celular y metabolismo

-Nutrición: conjunto de procesos que permiten la introducción de alimento en la célula y la posterior conversión en energía y en las biomoléculas necesarias para el mantenimiento de las funciones vitales.

-Metabolismo es el conjunto de reacciones que ocurren en el interior de la célula que permiten que se realice la nutrición. Tiene reacciones anabólicas y catabólicas

-Autótrofos obtienen las moléculas orgánicas a partir del CO2.

-Heterótrofos obtienen las molec. orgánicas de otros previamente sintetizados

-Fotótrofos emplean energía luminosa para obtener ATP

-Quimiótrofos sintetizan ATP gracias a la energía química contenida en los enlaces de las moléculas que oxidan

2. Ciclo de Krebs

-Ciclo de Krebs: es la vía metabólica central en todos los organismos aerobios que oxida grupos acetilo hasta convertirlos en CO2 y produce ATP y NADH.

-Localización: en la matriz mitocondrial

-Oxalacético y acetil CoA

-El oxalacético se regenera en cada vuelta del ciclo; el acetil CoA proviene de la descarboxilación oxidativa del pirúvico o de la beta-oxidación de los ácidos grasos NADH y FADH2

-Diferencias entre el Ciclo de Krebs y el Ciclo de Calvin: El Ciclo de Krebs es una vía en la que se produce ATP o equivalente, mientras que en el ciclo de Calvin se consume ATP.

3. Procesos básicos de la fotosíntesis

-Fase luminosa: en esta fase participa la luz solar. Se produce en los tilacoides del cloroplasto, que son sacos o vesículas aplanadas inmersas en una solución llamada estroma. La clorofila capta la luz solar y ésta rompe la molécula de agua (H2O), separando el hidrógeno (H) del oxígeno (O). El oxígeno se libera a la atmósfera y la energía no utilizada es almacenada en moléculas especiales llamadas ATP.

Fase oscura: esta fase se llama así porque no requiere de la energía de la luz solar. Se produce en el estroma del cloroplasto. El hidrógeno resultante de la fase anterior se suma al dióxido de carbono (CO2) generando la producción de compuestos orgánicos, principalmente carbohidratos (glucosa). Este proceso se desencadena gracias a la energía almacenada en moléculas de ATP, durante la fase anterior. Luego de la formación de glucosa, mediante otras reacciones químicas se forma almidón y varios carbohidratos más.

-Localización: los fotosistemas se encuentran en los tilacoides. En los fotosistemas, los pigmentos antena captan la energía de la luz transmitiéndola al centro de reacción, que cede electrones de alta energía a un transportador.

-La caída energética de los electrones a través de los transportadores se utiliza para bombear H+ al espacio intratilacoidal, regresando al estroma a través de las ATP sintasas que sintetizan ATP.

4. Frases falsas sobre el metabolismo celular

a) El oxígeno procede de la fotólisis del agua por lo que se produce durante la fase dependiente de la luz … 0,25 puntos

b) El último aceptor de electrones en la fotosíntesis es el NADPH … 0,25 puntos

c) El último aceptor de electrones de la cadena transportadora de electrones en la respiración celular es el oxígeno … 0,25 puntos

d) Los ácidos grasos antes tienen que pasar por la B-oxidación para producir acetil-CoA … 0,25 puntos

5. Oxidación de glucógeno en una célula muscular

En la vía aerobia: 6 carbonos de la glucosa son convertidos, en CO2, en total serán 6 x 200 = 1.200 moléculas de CO2

Mientras que en la vía anaerobia: no se generará ninguna molécula de CO2, ya que toda la glucosa es convertida en ácido láctico.

6. Orgánulo celular

a) -Mitocondria

-Ciclo de Krebs

-Cadena de transporte electrónico

-NADH

-Oxígeno (O2)

-Se inhibiría la respiración celular

b) -El complejo ATP sintasa

-En la fosforilación oxidativa

-Protones (H+)

-Porque la bicapa lipídica es impermeable a los protones

-La molécula generada es ATP

7. Concentraciones de glucosa, etanol y O2 en una célula

a).- Proceso: t1: respiración celular (mitocondria en eucariotas y también se permite la membrana plasmática en procariotas)

t2: fermentación alcohólica (citosol)

-Se producirá más energía en la respiración celular al permitir la degradación (oxidación) total de la glucosa mientras que en la fermentación la degradación (oxidación) es parcial

-Son catabólicos porque son procesos de degradación (oxidación) que liberan energía

b).- Se genera CO2

-Microorganismo: Levaduras (0,2 puntos)

Ejemplos:

I. Elaboración de pan

II. Bollería

III. Vino

IV. Cerveza

-Fermentación acética; Microorganismos: Bacterias

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *