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la glucólisis es
una ruta de fosforilación oxidativa de la glucosa, obteniendo de una glucosa:
-2 piruvato
-2 ATP
-2 NADH
?La hexoquinasa está presente en
los órganos glucosa dependientes y tiene alta afinidad por la glucosa.
Ej: Cerebro
?La glucoquinasa está presente en
Los órganos que no son glucosa dependiente y tiene baja afinidad por la glucosa
Ej: Hígado: usa cuerpos cetónicos para sus funciones
Conversión de NADH, FADH Y GTP A ATP
1 NADH = 3 ATP
1 FADH = 2 ATP
1 GTP = 1 ATP
De piruvato a Acetil CoA que produce
-Cada piruvato a Acetil CoA produce 1 NADH
-La glucólisis dejó 2 piruvatos, por lo que se producen 2 Acetil CoA, dejando un total de 2 NADH
2 NADH x3 = 6 ATP
En el ciclo de Krebs se obtiene
Un Acetil CoA se degrada obteniendo 3 NADH, 1 FADH Y 1 GTP, pero se multiplica por 2 porque tenemos 2 moléculas de Acetil CoA
-3 NADH x2 = 6 NADH x3= 18 ATP
-1 FADH x2 = 2 FADH x2= 4 ATP
-1 GTP x2= 2 GTP x1= 2 ATP
TOTAL: 24 ATP
los 2 NADH de la glucólisis se requiere en lanzaderas, cuáles son
- Malato-aspartato
- Gliceraldehído- dihidroxiacetona
por la lanzadera Malato-aspartato se obtiene
Con la lanzadera malato-aspartato se obtiene 1 NADH, al tener 2 NADH originados de la glucólisis se multiplica:
1 NADH x2= 2 NADH x3= 6 ATP
Si 1 glucosa realiza su degradación con la lanzadera malato- aspartato cuantos ATP obtiene?
Glucólisis: 2 ATP
Piruvato a AcetilCoA: 6 ATP
Ciclo de Krebs: 24 ATP
Lanzadera malato-aspartato: 6 ATP
TOTAL: 38 ATP
por la lanzadera Gliceraldehído- dihidroxiacetona se obtiene
Con la lanzadera Gliceraldehído- dihidroxiacetona se obtiene 1 FADH, al tener 2 NADH originados de la glucólisis se multiplica:
1 FADH x2= 2 FADH x2= 4 ATP
Si 1 glucosa realiza su degradación con la lanzadera Gliceraldehído- dihidroxiacetona cuantos ATP obtiene?
Glucólisis: 2 ATP
Piruvato a AcetilCoA: 6 ATP
Ciclo de Krebs: 24 ATP
Lanzadera Gliceraldehído- dihidroxiacetona: 4 ATP
TOTAL: 36 ATP
Cuánto ATP produce 1 molécula de Glucosa
Dependiendo de la lanzadera produce de 36 a 38 ATP