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Los complejos I, III y IV de la cadena de transporte de electrones son bombas de protones. Conforme los electrones se desplazan cuesta abajo energéticamente, los complejos capturan la energía liberada y la usan para bombear iones de H + ‍ de la matriz hacia el espacio intermembranal. Este bombeo genera un gradiente electroquímico a través.

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Apreciar que la energía de la oxidación de sustratos combustibles (grasas, carbohidratos, aminoácidos) se genera casi en su totalidad en las mitocondrias, a través de un proceso denominado transporte de electrones, en el que los electrones pasan a través de una serie de complejos (la cadena respiratoria), hasta que al final reaccionan con.

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4. Complejo IV: El complejo IV, o citocromo c oxidasa, es el último complejo de la cadena respiratoria. Se encarga de transferir los electrones del citocromo c al oxígeno molecular, formando agua. Además, genera una tercera bomba de protones.

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Complejo respiratorio I, EC 7.1.1.2 (también conocido como NADH:ubiquinona oxidorreductasa, NADH deshidrogenasa tipo I y mitocondrial complejo I) es el primer gran complejo proteico de las cadenas respiratorias de muchos organismos, desde bacterias hasta humanos.Cataliza la transferencia de electrones del NADH a la coenzima Q10 (CoQ10) y transloca protones a través de la membrana.

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La cadena de transporte de electrones. La cadena de transporte de electrones es una serie de transportadores que se encuentran en la membrana interna de bacterias, en la membrana interna mitocondrial [1] o en las membranas tilacoidales, que mediante reacciones bioquímicas producen trifosfato de adenosina (ATP), [2] que es el compuesto energético que utilizan los seres vivos.

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funciones, y pasos. La cadena respiratoria, también conocida como ''cadena de transporte de electrones'', comprende la segunda etapa (y final) del proceso de la respiración celular. Se trata de un conjunto de complejos multienzimáticos unidos a citocromos que se encuentran embebidos en la membrana interna mitocondrial, a través de.

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En la respiración celular ocurren muchas reacciones en las que pasan electrones de una molécula a otra. Las reacciones en las que ocurren transferencias de electrones se conocen como reacciones de oxido-reducción (o reacciones redox ). Tal vez hayas aprendido en química que una reacción redox es cuando una molécula pierde electrones y se.

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Al final de la cadena de transporte de electrones, el oxígeno recibe los electrones y recoge protones del medio para formar agua. Durante la respiración celular, una molécula de glucosa se degrada poco a poco en dióxido de carbono y agua. Al mismo tiempo, se produce directamente un poco de ATP en las reacciones que transforman a la glucosa.

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La fosforilación oxidativa es la vía metabólica en la que los electrones se transfieren de donantes de electrones a aceptores de electrones en reacciones redox; esta serie de reacciones libera energía que se utiliza para formar ATP. Hay cuatro complejos proteicos (complejo marcado I-IV) en la cadena de transporte de electrones, los cuales.

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Describir los cuatro complejos proteínicos involucrados en la transferencia de electrones por la cadena respiratoria, y explicar los papeles de las flavoproteínas, las proteínas hierro-azufre y la coenzima Q.

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Succinato-Q Oxidorreductasa (Complejo II) El segundo complejo proteico en la cadena de transporte de electrones se llama succinato-Q oxidorreductasa y comúnmente se denomina Complejo II.Este complejo de proteínas contiene la enzima succinato deshidrogenasa, que cataliza la conversión de succionato en fumarato en el ciclo TCA y en el proceso energiza FAD a FADH 2.

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Describir los cuatro complejos de proteínas implicados en la transferencia de electrones a través de la cadena respiratoria y explicar las funciones de las flavoproteínas, las proteínas de hierro y azufre y la coenzima Q. Explicar cómo la coenzima Q acepta electrones de NADH a través del complejo I y de FADH 2 a través del complejo II.

TEMA 3. cadena respiratoria, fosforilacion oxidativa


5 = citosol. 6 = citocromo c. La cadena respiratoria es un conjunto formado por los complejos proteicos localizados en la membrana interna de la mitocondria, a través de los cuales tiene lugar el transporte de electrones desde el NADH y FADH2 hasta el O2, formándose H2O: ½ O2 + 2 e- + 2 H+ —> H2O.

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El ATP, ADP y NADH son ejemplos de moléculas que regulan las enzimas de la respiración celular. El ATP, por ejemplo, es una señal de "alto": niveles elevados significan que la célula tiene suficiente ATP y no necesita hacer más con la respiración celular. Este es un caso de inhibición por retroalimentación, en el que un producto.

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En este video, aprenderás cómo la fosforilación oxidativa y la cadena de transporte de electrones generan ATP a partir de los productos del ciclo de Krebs. Descubre cómo los complejos proteicos de la membrana mitocondrial utilizan la energía de los electrones para bombear protones y crear un gradiente electroquímico. Explora cómo este gradiente impulsa la síntesis de ATP por medio de.

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Tres de los 4 complejos respiratorios que componen la cadena respiratoria mitocondrial, así como la ATP sintasa, están incrustados en la membrana mitocondrial interna. La coenzima Q y el citocromo c transfieren electrones entre los complejos, que finalmente se encontrarán con el oxígeno y generarán H 2 O.

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