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Cuantas moléculas de ATP genera una molécula de glucosa
38 ATP
Cuántas reacciones tiene la glucolisis
10 reacciones
con qué se vincula la fosforilación oxidativa y la cadena de Krebs
Con glucolisis
Qué produce o genera el piruvato
ATP y NADH+H
Qué produce la fosforilación oxidativa
ATP
La _________ produce ATP mediante NADH+H
fosforilación oxidativa
La _________ produce NADH+H, FADH2, GTP mediante piruvato
cadena de Krebs
Covierte la GLUCOSA a GLUCOGENOcuando hay exceso de carbohidratos
Glucogenesis
Donde se almacena el GLUCOGENO en la GLUCOGENESIS
higado y musculo
Es la degradación de GLUCOGENO a GLUCOSA
glucogenoLISIS
Es el producto final de la glucogenoLISIS
Glucosa-6-fosfato
Enlaces de glucogeno HORIZONTALES
α- 1,4
Enlaces de glucogeno RAMIFICADOS
α-1,6
Tipo de enlace de la glucogeno sintasa
enlace HORIZONTAL
Tipo de enlace de la enzima ramificadora
Enlace RAMIFICADO
Cuales son los intermediarios del ciclo de Krebs usados en glucoNEOgenesis
Piruvato
Oxalacetato
Lactato
AcetilCoA
Acetato
Con que se activa el ciclo de Cori
Con actividad fisica
Pasos del ciclo de Cori
1. glucogenoLISIS
2. Glucosa
3. Glucolisis anaerobia (O2 bajo)
4. Lactato (en musculo)
5. Torrente sanguineo
6. Genera ATP (en higado)
7. Genera glucosa
en el ciclo de Cori, que se genera en MUSCULO
Lactato
en el ciclo de Cori, que se genera en HIGADO
ATP
En que empieza y en que acaba el ciclo de Cori
En glucosa
Con que se asocia la enfermedad de Cori
Degradación de carbohidratos (Ruptura de α- 1,6 y α- 1,4)
Cuantos cloroplastos hay en una célula
1 a 1000
Partes de la membrana interna
estroma,
una disolución
concentrada de
enzimas
DNA,
RNA y
ribosomas.
Que es el tilacoide
vesícula muy plegada, formando la grana.
Aberturas por donde entra el oxígeno, dióxido de carbono y gases
Estomas
Vasos por donde el agua absorbida por las raíces entra en la hoja
Xilema
La __________ conlleva a la promoción de un electrón de orbital de mínima energía a uno de máxima energía
absorción de la luz
Cuál es la molécula dadora
CLOROFOLA EXCITADA(CH++)
una molécula DADORA fotoexcitada se OXIDA transfiriendo un electrón a una molécula
ACEPTORA (se REDUCE )
FOTOXIDACION
Cuantas moléculas de clorofila y cuantos fotones absorbidos se necesitan para LIBERAR una molécula de oxígeno
2400 moléculas de clorofila
8 fotones
El ________ contiene 300 moléculas de clorofila
Aparato fotosintético
Menciona un pigmento accesorio
Carotinoide
Que pigmento sustituye la clorofila A en organismos fotosintéticos acuáticos
La ficoeritrobilina roja-azul
En qué células se realiza la mayor parte de la fotosíntesis
Células de la parénquima en empalizada
Donde están los estomas
Hojas
Dónde está la floema
Raíces
Qué absorben los estomas
Gases
Que absorben las raíces
Agua
Partes de una hoja
Cutícula
Epidermis superior
Mesofilo
Epidermis inferior
Cutícula / pelos epidérmicos / estoma / Células oclusivas / haz vascular
Partes del Mesofilo
Parénquima en empalizada
Parénquima esponjoso
Partes de la raíz
Endodermis
Pericielo
Floema
Xilema
En qué se convierte la energía de la luz
Energía química
Cómo se almacena la energía química
Enlaces de ATP y NADPH
Dónde suceden las reacciones dependientes de la luz
Membrana tilacoidal
Dónde suceden las reacciones independientes de la luz
Estroma
Que hace el ciclo de Calvin
Reduce el dióxido de carbono
Qué utiliza el Ciclo de Calvin para reducir el dióxido de carbono
NADP y ATP
Que produce el ciclo de Calvin
Gliceraldeido fosfato
Qué se forma a partir del gliceraldeido fosfato formado en el ciclo de Calvin
Glucosa
Compuestos orgánicos
Cual es el resultado del ciclo de Calvin
Se incorpora CARBONO a moléculas orgánicas mediante la energía química del ATP y NADPH
Que fases utilizan las plantas de día
Fase
1. Luminosa
2. Oscura
Qué hacen las plantas de noche
Glucolisis
Fisforilacion oxidativa
Vía de las pentosas fosfato
Que es la fase luminosa
captación de energía luminosa por los
pigmentos que absorben la luz
Productos de la fase LUMINOSA
ATP
NADPH+H
Es donde se producen las transferencias de electrones en fase LUMINOSA
Tilacoide
Fase que requiere la energía directa de la luz
Fase LUMINOSA
Que sucede en la fase LUMINOSA
Síntesis de ATP o fotofosforilación
Cómo puede ser la fosforilación
1. acíclica (abierta)
2. cíclica (cerrada)
Tipos de FOTOSISTEMAS en fase LUMINOSA
Fotosistema I
Fotosistema II
Longitud de onda a la que absorben las moléculas de clorofila del FOTOSISTEMA I
700 nm
Longitud de onda a la que absorben las moléculas de clorofila del FOTOSISTEMA II
680 nm
Qué es la Fotofosforilación
Obtención de ATP
Proceso cuando los 2 fotosistemas actúan conjuntamente
Esquema en Z
fosforilación no cíclica o acíclica
Actúan los 2 fotosistemas
Fosforilación cíclica
Actúa únicamente el Fotosistema I
Qué se obtiene en la fotofosforilación cíclica
se obtiene ATP y no se libera oxígeno.
Qué se obtiene de la fosforilación acíclica
ATP y se reduce el NADP+ a NADPH
Conjunto de reacciones independientes de la luz
Fase OSCURA
Puede ocurrir de día o de noche
Fase OSCURA
Qué pasa en la fase OSCURA
Se convierte el dióxido de carbono en GLUCOSA
Es el primer paso de las relaciones OSCURAS
Fijación de carbono
Primer paso del ciclo de Calvin
Fijación de carbono
Segunda fase de la fase OSCURA
Reducción
Tercera a fase de la fase OSCURA
Regeneración
Qué es la fotorrespiracion
Alternativa metabólica para generar carbohidratos
Qué implica la fotorrespiracion
Cloroplasto
Peroxisoma
Mitocondria
Qué necesita la fotorrespiracion
Agua
Fotones
Temperatura
pH
Qué hace la fotorrespiracion
Fija oxígeno
Forma 2 fosfoglicolato