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Sistemas energéticos y circulación sanguínea

Sistemas energéticos

Anaeróbico aláctico (ATP-PC)

La energía proviene del metabolismo de los principios inmediatos (hidratos de carbono, lípidos y proteínas). La unidad básica de utilización de energía es el ATP, compuesto que debe resultar de todo proceso metabólico. El último proceso de cualquier vía metabólica en la obtención de energía es la ruptura del ATP, que da como resultado ADP, un grupo fosfato y energía utilizable. Cantidad de energía liberada: 7,3kcal.

Reacción de ruptura Seguir leyendo “Sistemas energéticos y circulación sanguínea” »

Refutando la generación espontánea y explorando el origen de la vida y la evolución

El experimento de Redi y la generación espontánea

Para demostrar que la generación espontánea no era la fuente de nuevas moscas, Redi diseñó un experimento. Colocó carne y otros materiales orgánicos en dos grupos de frascos: unos abiertos y otros sellados. Observó que las moscas solo aparecían en los frascos abiertos, donde podían depositar sus huevos. Concluyó que las nuevas moscas se originaban a partir de otras moscas, no de la materia en descomposición.

Los defensores de la generación Seguir leyendo “Refutando la generación espontánea y explorando el origen de la vida y la evolución” »

Metabolismo Celular: Energía, Nutrición y Procesos

Metabolismo Celular

Las células almacenan energía en enlaces de macromoléculas como el almidón y el glucógeno. Esta energía puede liberarse mediante la degradación de estas macromoléculas en moléculas de bajo peso molecular, que luego se utilizan en vías metabólicas para producir energía y materiales.

ATP: La Moneda Energética de la Célula

El ATP (trifosfato de adenosina) es la moneda energética de la célula. Está formado por adenina, ribosa y tres grupos fosfato unidos covalentemente. Seguir leyendo “Metabolismo Celular: Energía, Nutrición y Procesos” »

Procesos Celulares: Respiración, Fotosíntesis y Metabolismo

Papel del ATP y de los Nucleótidos de Óxido-Reducción

El ATP proporciona energía a las células, mientras que los nucleótidos de óxido-reducción (NADH y FADH2) transportan electrones durante la respiración celular, generando ATP a través de la fosforilación oxidativa.

Pigmentos

Pigmento de actina: Capta longitudes de onda de luz y cede energía al pigmento diana. Pigmento diana: Se oxida (pierde 2 electrones).

Sobrecruzamientos

Intercambio de fragmentos de cromátidas entre cromosomas homólogos. Seguir leyendo “Procesos Celulares: Respiración, Fotosíntesis y Metabolismo” »

Metabolismo Celular: Catabolismo, Anabolismo y Flujo de Energía

Metabolismo Celular

El metabolismo comprende el conjunto de reacciones químicas que ocurren dentro de una célula. Sus funciones principales son:

  • Obtener energía química para realizar trabajo celular (mecánico, transporte activo, generación de calor, etc.).
  • Sintetizar biomoléculas necesarias para construir y mantener las estructuras celulares o para almacenarlas como reserva energética.

El metabolismo consta de miles de reacciones químicas organizadas en una red compleja, ordenada e interconectada Seguir leyendo “Metabolismo Celular: Catabolismo, Anabolismo y Flujo de Energía” »

Metabolismo Celular: Procesos y Tipos

Metabolismo Celular

El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen en el interior de la célula. Sus principales funciones son:

  • Obtener energía química para producir trabajo (mecánico, transporte activo, calor, etc.).
  • Sintetizar biomoléculas que se usan para crear y mantener las estructuras celulares o para ser almacenadas como reserva energética.

El metabolismo consta de miles de reacciones químicas diferentes que forman una red muy compleja, ordenada e interconectada de Seguir leyendo “Metabolismo Celular: Procesos y Tipos” »

Fosforilación Oxidativa y Ciclo de Krebs

Fosforilación Oxidativa

La fosforilación oxidativa es la síntesis de ATP impulsada por la transferencia de electrones hacia el O2. Éste es el proceso de transfusión de energía más importante, junto con la fotofosforilación, ya que son los procesos que sintetizan la mayor cantidad de ATP en los organismos aeróbicos.

Los electrones fluyen desde intermediarios catabólicos hacia el oxígeno para la formación de energía que lleva a la formación de ATP a partir de ADP y Pi. Así, las moléculas Seguir leyendo “Fosforilación Oxidativa y Ciclo de Krebs” »

Metabolismo Energético: Glicólisis, Ciclo de Krebs y Fosforilación Oxidativa

Glicólisis

La glicólisis es una ruta metabólica que convierte la glucosa en piruvato. Consiste en una secuencia de 10 reacciones catalizadas enzimáticamente, que se divide en dos etapas principales:

Etapas de la Glicólisis

Etapa 1: Fase Preparatoria

En esta etapa, la glucosa es fosforilada, dando lugar a dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato. Este proceso consume dos moléculas de ATP.

Etapa 2: Fase de Beneficio Energético

Las dos moléculas de gliceraldehído-3-fosfato son oxidadas por el Seguir leyendo “Metabolismo Energético: Glicólisis, Ciclo de Krebs y Fosforilación Oxidativa” »

El ATP y las vías metabólicas de obtención de energía

Adenosín Trifosfato (ATP)

El Adenosín Trifosfato (ATP) es una molécula transportadora de energía química en las células vivas. Las enzimas acoplan las reacciones energéticas a la producción de ATP a partir de ADP y fosfato. Este se transporta a cualquier parte de la célula que necesite energía y es capaz de cederla al hidrolizarse el último enlace esterfosfórico produciéndose ADP y 1 molécula de ácido fosfórico.

El ATP constituye la moneda energética celular con la que se realizan Seguir leyendo “El ATP y las vías metabólicas de obtención de energía” »

Biocatalizadores y Ácidos Nucleicos: Guía completa

Biocatalizadores

Sustancias que, aunque no se consumen durante las reacciones, intervienen de alguna manera favoreciéndolas. Se pueden considerar como biocatalizadoras a:

  • Hormonas: Desencadenan una serie de reacciones como respuesta a un determinado estímulo. Por ejemplo, la secreción de adrenalina desencadena reacciones tales como el aumento del ritmo cardíaco.
  • Vitaminas: Son imprescindibles para que se lleven a cabo determinados procesos bioquímicos.
  • Oligoelementos: Suelen actuar como cofactores Seguir leyendo “Biocatalizadores y Ácidos Nucleicos: Guía completa” »