Metabolismo Bacteriano

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Metabolismo Bacteriano von Mind Map: Metabolismo Bacteriano

1. Teoría de la colisión

1.1. producción

1.1.1. reacciones químicas

1.1.1.1. factores que determinan

1.1.1.1.1. velocidad

1.1.1.1.2. energía

1.2. Factores que afectan

1.2.1. velocidad de las reacciones

1.3. conceptos fundamentales

1.3.1. se mueven y entrechocan

1.3.1.1. atómos

1.3.1.2. moléculas

1.3.1.3. iones

1.4. Energía de activación

1.4.1. energía de colisión

1.4.1.1. Reacción química

1.4.1.2. altera la conf. electrónica

1.5. Velocidad de la reacción

1.5.1. Depende de la cantidad de moléculas

1.5.2. Mecanismos

1.5.2.1. Aumento de temperratura

2. Enzimas

2.1. Función

2.1.1. Catalizar reacciones

2.1.2. Reducir

2.1.2.1. Umbral de activación energética

2.1.2.1.1. Reacciones químicas

2.2. Clasificación

2.2.1. Oxidorreductasas

2.2.1.1. oxidación

2.2.1.1.1. elimina electrones

2.2.1.1.2. produce energía

2.2.1.2. reducción

2.2.1.2.1. gana electrones

2.2.1.3. Deshidrogenasas

2.2.1.3.1. elimina el H

2.2.1.4. Oxidasas

2.2.1.4.1. catalizan el agregado de O2

2.2.2. Transferasas

2.2.2.1. Transferencia

2.2.2.1.1. Grupos funcionales

2.2.3. Hidrolasas

2.2.3.1. hidrólisis

2.2.4. Liasas

2.2.4.1. Elimina

2.2.4.1.1. grupos de átomos

2.2.5. Isomerasa

2.2.5.1. Reordena los átomos

2.2.5.1.1. dentro de una molécula

2.2.6. Ligasas

2.2.6.1. Unión de 2 moléculas

2.3. Componentes

2.3.1. Proteínas

2.3.2. Algunas están compuestas por

2.3.2.1. Apoenzima

2.3.2.1.1. Activada por cofactores

2.3.2.2. Cofactor

2.3.2.2.1. No proteico

2.4. Eliminación del cofactor

2.4.1. inactiva la enzima

2.5. Coenzima

2.5.1. Transportadoras de electrones

2.5.2. Derivadas de vitaminas

2.5.2.1. NAD+

2.5.2.1.1. Reacciones catabólicas

2.5.2.2. NADP+

2.5.2.2.1. Reacciones anabólicas

3. Inhibidores

3.1. Función

3.1.1. Control del crecimiento de la bacteria

3.2. Clasificación

3.2.1. Competitivos

3.2.1.1. ocupan un sitio activo

3.2.1.1.1. de la enzima

3.2.1.2. similar al sustrato

3.2.1.2.1. Conformación

3.2.1.2.2. Composición química

3.2.1.3. no participa en

3.2.1.3.1. reacciones que generan productos

3.2.2. No competitivos

3.2.2.1. interactúan

3.2.2.1.1. una parte distinta de la enzima

3.2.2.2. inhibición alostérica

3.2.2.2.1. "otro espacio"

3.2.2.2.2. fijación

3.2.2.2.3. pueden activar la enzima

3.2.2.3. se pueden contrarrestar

3.2.2.3.1. aumento de concentración de sustrato

3.2.2.4. actúan sobre enzimas

3.2.2.4.1. dependen de iones metálicos

3.3. Por retroalimentación

3.3.1. impide a la célula

3.3.1.1. desaproveche los recursos

3.3.2. afecta la primera enzima

3.3.2.1. vía metabólica

3.3.3. se puede comparar

3.3.3.1. cadena de montaje

3.3.3.1.1. catálisis de enzimas

3.3.4. Síntesis de isoleucina

3.3.4.1. Bateria E. coli

3.3.4.2. conversión enzimática

3.3.4.2.1. treonina en isoleucina

3.3.4.3. inhibe primera enzima

3.3.4.3.1. De la vía metabólica

3.3.4.3.2. interrumpe síntesis bacteriana

3.3.4.4. Termina cuando

3.3.4.4.1. Se agota la isoleucina

3.3.5. Regula

3.3.5.1. producción celular

3.3.5.1.1. aminoácidos

3.3.5.1.2. vitaminas

3.3.5.1.3. purinas

3.3.5.1.4. primidinas

4. Diversidad metabólica

4.1. Clasificados por patrón nutricional

4.1.1. Fotótrofos

4.1.1.1. utilizan luz como fuente de energía

4.1.1.2. dióxido de carbono

4.1.1.2.1. fuente principal de carbono

4.1.1.3. Organismos

4.1.1.3.1. Bacterias fotosintéticas

4.1.1.3.2. algas

4.1.1.3.3. plantas

4.1.1.4. Proceso oxigénico

4.1.1.4.1. utiliza átomos de hidógeno

4.1.2. Quimiótrofos

4.1.2.1. Quimioautótrofos

4.1.2.1.1. fuente de carbono

4.1.2.1.2. Fuente de energía

4.1.2.2. Quimioheterótrofos

4.1.2.2.1. Fuente de energía y carbono

4.1.2.2.2. Clasificación

4.1.2.2.3. Presentes en

4.1.3. Autótrofos

4.1.3.1. Producción

4.1.3.1.1. compuestos orgánicos

4.1.4. Heterótofos

4.1.4.1. Fotoheterótrofos

4.1.4.1.1. Fuente de energía

4.1.4.1.2. No convierten

4.1.4.1.3. obtención de carbono

4.1.4.1.4. Anaoxígenos

4.1.4.2. necesitan

4.1.4.2.1. fuente preexistente de compuestos orgánicos

5. Puntos generales

5.1. Permiten a las bacterias

5.1.1. reciclar elementos

5.1.1.1. utilizados por otros organismos

5.2. Reacciones sintéticas

5.2.1. necesitan

5.2.1.1. aporte neto

5.2.1.1.1. energía

6. Reacciones químicas

6.1. Liberan energía

6.1.1. Catabólicas

6.1.1.1. degradan mol. complejas

6.1.1.1.1. simples

6.1.1.2. hidrolíticas

6.1.1.2.1. utilizan agua

6.1.1.3. exergónicas

6.1.1.3.1. poducen

6.1.1.4. aportan

6.1.1.4.1. materias primas

6.1.1.5. proporciona energía para

6.1.1.5.1. catabólicas

6.2. Consumen energía

6.2.1. Anabólicas

6.2.1.1. móleculas simples

6.2.1.1.1. complejas

6.2.1.2. sintéticas de deshidratación

6.2.1.2.1. libera agua

6.2.1.3. endorgénicas

6.2.1.3.1. consumen

6.2.1.4. utilizan

6.2.1.4.1. materia prima

6.3. Unidad de energía

6.3.1. ATP

6.3.1.1. almacena energía

6.3.1.2. adenina

6.3.1.2.1. ribosa

6.4. Fosforilación

6.4.1. nivel de sustrato

6.4.1.1. genera ATP

6.4.2. Oxidativa

6.4.2.1. transferencia de electrones

6.4.2.1.1. de compuesto orgánico

6.4.2.1.2. libera energía

6.4.2.2. cadena transportadora de electrones

6.4.3. fotofosforilación

6.4.3.1. células fotosintéticas

6.4.3.1.1. pigmentos fotosensibles

6.4.3.1.2. fotosíntesis

6.4.3.2. cadena transportadora de electrones

6.5. Ciclo de Krebs

6.5.1. Propiobacterias

6.5.1.1. como preparación

6.5.1.1.1. convierten

7. Producción de energía

7.1. Reacciones catabólicas

7.1.1. concentra energía

7.1.1.1. enlaces de ATP

7.1.1.1.1. transporte de energía eficiente

7.1.1.1.2. enlace de alta energía

7.1.1.1.3. almacén significativo de energía

7.1.1.1.4. funciones anabólicas

7.2. Vías metabólicas

7.2.1. controlar

7.2.1.1. liberación de energía

7.2.2. reacciones oxido reductivas

7.2.2.1. para extraer energía

7.2.2.1.1. de compuestos orgánicos

7.3. Principal fuente enérgica

7.3.1. Catabolismo

7.3.1.1. hidratos de carbona

7.3.1.1.1. Glocosa

7.3.1.2. lípidos

7.3.1.2.1. lipasas

7.3.2. Proteínas

7.3.2.1. enzimas degradadoras

7.3.2.1.1. proteasas

7.3.2.1.2. peptidasas

7.3.2.2. desaminación

7.3.2.2.1. grupo amino

7.3.2.3. otros procesos

7.3.2.3.1. descarboxilación

7.3.2.3.2. deshidrogenación

8. Fotosíntesis

8.1. Reacciones dependientes de la luz

8.1.1. Fosforilación

8.1.1.1. vía de formación de ATP

8.1.1.2. Absorción de energía lumínica

8.1.1.2.1. por

8.1.2. Fosforilación no clínica

8.1.2.1. elctrones retornan a la clorofila

8.1.2.2. electrones liberados

8.1.2.2.1. se incorparan

8.1.2.3. electrones perdidos por la clorofila

8.1.2.3.1. son sustituidos

8.1.2.4. productos

8.1.2.4.1. ATP

8.1.2.4.2. O2

8.1.2.4.3. NADPH

8.1.3. Ciclo de Calvin-Benson

8.1.3.1. Reacción independiente de la luz

8.1.3.1.1. CO2 fijado

8.2. conversión

8.2.1. energía lumínica

8.2.1.1. a

8.2.1.1.1. energía química

8.3. síntesis

8.3.1. compuestos orgánicos complejos

8.3.1.1. a partir

8.3.1.1.1. sustancias inorgánicas simples

8.4. utilizan

8.4.1. plantas

8.4.1.1. Utilizan H2O

8.4.1.1.1. liberan O2

8.4.2. microorganismos

8.4.2.1. Utilizan H2O

8.4.2.1.1. liberan O2

8.4.2.2. bacterias sulfurosas

8.4.2.2.1. verdes

8.4.2.2.2. púrpuras

8.5. Proceso

8.5.1. IMPORTANTE

8.5.1.1. preservación de la vida

8.5.1.1.1. Terrestre

8.6. Extraen

8.6.1. electrones de átomos de H

8.6.1.1. se incorporan

8.6.1.1.1. al azúcar

9. Vías metabólicas

9.1. utililización de la energía

9.2. Almacén de energía en glucosa

9.2.1. se pierde

9.2.1.1. en forma de calor

9.2.2. utilizada

9.2.2.1. Transporte activo

9.2.2.1.1. transporte de sustancias

9.2.2.2. movimiento de flagelos

9.2.2.3. Producción

9.2.2.3.1. acelerada

9.3. Biosíntesis de Polisacáridos

9.3.1. Síntesis

9.3.1.1. azúcares

9.3.1.2. polisacáridos

9.3.2. Átomos de carbono necesarios

9.3.2.1. para síntesis

9.3.2.1.1. proviene

9.3.3. Productos

9.3.3.1. síntesis de glucosa

9.3.3.1.1. formación de polisacáridos complejos

9.3.3.2. Fosforilación

9.3.3.2.1. paso de la glucosa

9.3.3.3. Fosforilación de glucosa

9.3.3.3.1. Glucosa 6-fosfato

9.3.3.4. productos de degradación de lípidos

9.3.3.4.1. después de la oxidación

9.4. Biosíntesis de aminoácidos y proteínas

9.4.1. Aminoácidos

9.4.1.1. indispensables

9.4.2. Síntesis de aminoácidos

9.4.2.1. E. Coli

9.4.2.1.1. contiene enzimas necesarias

9.4.2.2. Aminación

9.4.2.2.1. Ciclo de Krebs

9.4.2.3. Trnasaminación

9.4.2.3.1. grupo amino

9.4.3. Función de las proteínas

9.4.3.1. enzimas

9.4.3.2. componentes estructurales

9.4.3.3. toxinas

9.4.4. Unión de aminoácidos

9.4.4.1. formación de proteínas

9.4.4.1.1. requiere

9.5. Biosíntesis de purinas y pirimidinas

9.5.1. Participantes en la síntesis

9.5.1.1. ácido aspártico

9.5.1.2. glicina

9.5.1.3. glucotamina

9.5.2. Energía necesaria

9.5.2.1. proviene del ATP

9.5.3. DNA

9.5.3.1. información necesaria

9.5.3.1.1. determina estructuras

9.5.3.1.2. funciones

9.5.4. Síntesis de proteínas

9.5.4.1. requiere

9.5.4.1.1. RNA

9.5.4.1.2. DNA

9.6. Integración del metabolismo

9.6.1. Vías anfibióticas

9.6.1.1. Vías metabólicas comunes

9.6.1.1.1. relacionadas a

9.6.1.2. Doble función

9.6.1.2.1. crean un nexo

9.6.1.3. Reacciones simultáneas

9.6.1.3.1. producto de degradación resultante

9.6.1.4. Mecanismo de regulación

9.6.1.4.1. uso de diferentes coenzima

9.6.1.5. Depósitos de energía

9.6.1.5.1. afectan

9.6.1.5.2. acumulación de ATP