INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO

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INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO por Mind Map: INTRODUCCIÓN AL METABOLISMO

1. BIOENRGETICA

1.1. DESCRIBE LA TRANSFERENCIA Y UTILIZACIÓN DE LA ENERGÍA EN LOS SISTEMAS BIOLOGICOS

1.1.1. MEDIANTE

1.1.1.1. LA CELULA

1.2. REACCIONES QUÍMICAS

1.2.1. REACCIONES ENDERGONICAS

1.2.1.1. REACCIONES QUE REQUIEREN QUE SE LE AÑADA ENERGÍA A LOS REACTIVOS

1.2.2. REACCIONES EXERGONICAS

1.2.2.1. REACCIONES QUE LIBERAN ENERGÍA COMO RESULTADO DE PROCESOS QUÍMICOS

2. METABOLISMO

2.1. ES LA SUMA DE TODAS LAS REACCIONES QUÍMICAS QUE OCURREN EN LA CÉLULA

2.1.1. TIENE LUGAR EN

2.1.1.1. LAS RUTAS METABOLICAS

2.2. CLASIFICACIÓN

2.2.1. ANABOLISMO

2.2.1.1. SÍNTESIS DE MOLÉCULAS A PARTIR DE OTRAS MAS GRANDES

2.2.1.2. PROCESO ENDERGONICO NO ESPONTANEO

2.2.1.3. SINÓNIMOS:SINTESIS

2.2.2. CATABOLISMO

2.2.2.1. DESCOMPOSICIÓN DE MOLÉCULAS MAS GRANDES EN MOLÉCULAS MAS PEQUEÑAS

2.2.2.2. PROCESO EXERGONICO ESPONTANEO

2.2.2.3. SINÓNIMOS: DEGRADACIÓN, DESTRUCCIÓN, DESCOMPOSICIÓN

2.3. EJEMPLOS

2.3.1. METABOLISMO DE LOS CARBOHIDRATOS

2.3.1.1. PROCESO POR EL CUAL UNA MOLÉCULA DE GLUCOSA DE 6 CARBONOS, SE CONVIERTE EN 2 PIRUVATOS DE 3 CARBONOS

2.3.1.1.1. GRACIAS A

2.4. ETAPAS

2.4.1. ETAPA 1

2.4.1.1. SE INICIA GRACIAS A LA DIETA

2.4.1.2. SE INCORPORAN AL ORGANISMO MACROMOLECULAS

2.4.1.2.1. COMO

2.4.2. ETAPA 2

2.4.2.1. SE DA GRACIAS A LAS RUTAS METABOLICAS

2.4.2.1.1. YA QUE

2.4.3. ETAPA 3

2.4.3.1. CUANDO SE DA INICIO AL CICLO DE KREBS, SE DA INICIO A ESTA ETAPA

2.4.3.2. LOS HIDROGENOS Y ELECTRONES GENERADOS EN EL CICLO DE KREBS, SON COMBUSTIBLE PARA EL INICIO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE DE ELCTRONES

2.4.3.2.1. ETS

3. ENZIMAS

3.1. GENERALIDADES

3.1.1. CATALIZADORES DE REACCIONES

3.1.2. PROVOCA LA CATÁLISIS

3.1.2.1. MECANISMO DE ACCION DE UN CATALIZADOR

3.1.2.1.1. DONDE

3.1.3. SIN ELLOS NO HAY VIDA

3.1.4. PROTEINAS

3.1.4.1. SIMPLES

3.1.4.2. CONUGADAS

3.1.4.2.1. ESTRUCTURA

3.2. CLASIFICACION

3.2.1. OXIDOREDUCTASAS

3.2.2. TRANSFERASAS

3.2.3. HIDROLASAS

3.2.4. LIASAS

3.2.5. ISOMERASAS

3.2.6. LIGASAS

3.3. SITIO ACTIVO O CENTRO ACTIVO

3.3.1. ZONA DE LA ENZIMA A LA QUE SE UNE EL SUSTRATO PARA QUE LA REACCIÓN SE PRODUZCA

3.4. FACTORES QUE AFECTAN LA ACTIVIDAD ENZIMATICA

3.4.1. pH

3.4.2. SALINIDAD

3.4.3. TEMPERATURA

3.4.4. CONCENTRACIÓN DEL PRODUCTO

3.4.5. ACTIVADORES ENZIMÁTICOS

3.4.6. CONCENTRACIÓN DE LA ENZIMA

3.4.7. CONCENTRACIÓN DEL SUSTRATO

3.4.8. INHIBIDORES ENZIMÁTICOS

3.4.8.1. COMPETITIVOS

3.4.8.2. NO COMPETITIVOS

3.5. FUNCIÓN

3.5.1. ACELERAN REACCIONES

3.5.2. PROVOCAN LAS REACCIONES QUE SE VAN A GENERAR EN LA HOMEOSTASIS

3.6. ECUACION DE MICHAELIS-MENTEN

3.6.1. 2 ETAPAS

3.6.1.1. SE FORMA EL COMPLEJO ENZIMA SUSTRATO

3.6.1.2. EL COMPLEJO ENZIMA SUSTRATO DA LUGAR A LA FORMACIÓN DEL PRODUCTO, LIBERANDO LA ENZIMA LIBRE

3.7. NOMENCLATURA

3.7.1. SE NOMBRAN DE LA SIGUIENTE MANERA

3.7.1.1. SUSTRATO

3.7.1.2. FUNCION

3.7.1.3. TERMINACIÓN ASA

3.8. APOENZIMA

3.8.1. PROTEÍNA GLOBULAR

3.8.2. SE UNE AL SUSTRATO MEDIANTE UN ENLACE COVALENTE

3.9. COENZIMA

3.9.1. FACTOE ENZIMATICO

3.9.2. SE UNE A LA APOENZIMA

3.9.3. LOS PRINCIPALES SON

3.9.3.1. AMP

3.9.3.2. ADP

3.9.3.3. ATP

3.9.3.4. NAD

3.9.3.5. NADP

3.10. HOLOENZIMA

3.10.1. APOENZIMA + COFACTOR

4. MITOCONDRIA

4.1. PARTES

4.1.1. TODOS LOS ORGANELOS PRESENTAN MEMBRANA EXTERNA

4.1.2. PERSENTA MEMBRANA INTERNA

4.1.2.1. COMPUESTA POR

4.1.2.1.1. PROTEÍNAS

4.1.3. CRESTAS MITOCONDRIALES

4.1.3.1. ES UN SISTEMA MEMBRANOSO

4.1.3.1.1. AQUÍ SE LLEVA A CABO PROCESOS COMO

4.1.4. MATRIZ MITOCONDRIAL

4.1.4.1. SE ENCUENTRA ENTRE LA MEMBRANA INTERNA Y LA MEMBRANA EXTERNA

4.1.4.1.1. EN ESTA SE ENCUENTRA

4.1.4.2. EN ESTA SE DA EL CICLO DE KREBS

4.1.4.2.1. EL CUAL ESTA RELACIONADO CON

4.1.4.3. SE ENCARGAN DE PRODUCIR ENERGÍA QUÍMICA

4.1.4.3.1. POR MEDIO DEL

4.1.4.4. SIRVEN DE ALMACÉN PARA

4.1.4.4.1. IONES

4.1.4.4.2. MOLECULAS DE AGUA

4.1.4.4.3. PROTEINAS

5. ATP

5.1. FUNCION

5.1.1. SUMINISTRAR ENERGIA HIDROLIZANDOSE A ADP Y Pi

5.2. ESTA ENERGÍA PUEDE USARSE PARA

5.2.1. OBTENER ENERGIA QUIMICA

5.2.1.1. PARA

5.2.1.1.1. SÍNTESIS DE MACROMOLECULAS

5.2.2. TRANSPORTE A TRAVES DE MEMBRANAS

5.2.3. TRABAJO MECANICO

5.2.3.1. POR EJEMPLO

5.2.3.1.1. LA CONTRACCION MUSCULAR

5.2.3.1.2. MOVIMIENTO DE CILIOS Y FLAGELOS

5.2.4. FUNCIONES MECÁNICAS DE LAS CÉLULAS

5.2.4.1. POR EJEMPLO

5.2.4.1.1. ENERGÍA PARA MOVER CILIOS Y FLAGELOS O UNA CELULA MUSCULAR

5.2.5. PROVEE ENERGIA PARA EL TRANSPORTE DE IONES Y MOLECULAS (TRANSPORTE ACTIVO)

5.2.5.1. A TRAVES DE

5.2.5.1.1. LA MEMBRANA CELULAR

5.2.6. PROVEE ENERGÍA DURANTE LOS PROCESOS DE SINTESIS (PRODUCCION)Y RUPTURA (DEGRADACION) DE MOLECULAS ORGANICAS

5.2.7. SINTETIZA Y DEGRADA COMPUESTOS

5.2.8. TRANSPORTE A TRAVES DE MEMBRANAS

5.2.9. ENDOCITOS Y EXOCITOSIS

5.2.10. MOVIMIENTOS CELULARES

5.2.11. DIVISION CELULAR

5.2.12. TRANSPORTE DE SEÑALES ENTRE EL EXTERIOR E INTERIOR CELULAR

6. ENERGIA

6.1. CAPACIDAD DE REALIZAR UN TRABAJO

6.2. EJEMPLOS

6.2.1. ENERGIA LIBRE

6.2.1.1. TRABAJO NETO, O UTIL ISOTÉRMICO

6.2.2. ENERGIA LIBRE DE GIBBS

6.2.2.1. INDICADOR UTIL DE SI LA REACCION SE PRODUCIRA ESPONTANEAMENTE

7. CICLO DE KREBS

7.1. OTROS NOMBRES

7.1.1. CICLO DEL ACIDO CITRICO

7.1.2. CICLO DE LOS ACIDOS TRICARBOXILICOS

7.2. SUCECION DE REACCIONES DE OXIDO-REDUCCION

7.2.1. QUE

7.2.1.1. LE ENTREGAN A LA CELULA Y A LA MATRIZ MITOCONDRIAL HIDROGENOS Y ELECTRONES

7.3. FUNCION

7.3.1. METABOLIZAR EL PIRUVATO DERIVADO DE LA GLUCOLISIS

8. SISTEMA DE TRANSPORTE DE ELECTRONES

8.1. ETS

8.2. TRANSPORTA ELECTRONES

9. FOSFORILACION OXIDATIVA

9.1. CONSISTE EN REOXIDAR NADH Y FADH2

9.1.1. PASANDO

9.1.1.1. ELECTRONES A UNA CADENA DE TRANSPORTE ELECTRONICO HASTA EL O2

9.2. LA ENERGIA QUE SE DISIPA EN EL TRANSPORTE ES APROVECHADA PARA SINTETIZAR ATP