El Consumo

Páginas: 7 (1524 palabras) Publicado: 29 de septiembre de 2012
FOTOSÍNTESIS, RESPIRACIÓN CELULAR Y FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA
F
O
T
O
S
Í
N
T
E
S
I
S

Fase luminosa (tilacoides del cloroplasto):
2 ATP
1NADH
O2
Ciclo de Calvin (estroma del cloroplasto):
CO2
Glucosa
NAD+
Glucólisis (citosol):
2 ATP
R
2 NADH
E
2 moléculas de Piruvato
S
P
I
R
Descarboxilación
CoA
A
oxidativa:
2 NADH (1 por
C
cada molécula)
I
Ó
Acetil CoA
NC
E
L
U
L
A
R

2 CO2

F
E
R
M
E
N
T
A
C
I
Ó
N

NADH
CO2
Etanol
A
L
C
O
H
Ó
L
I
C
A

Ciclo de Krebs o del Ácido Cítrico (mitocondria):
Oxaloacetato (2 moléculas: 1 por cada piruvato)
2 ATP
4 CO2
2 FADH2
6NADH

Fosforilación oxidativa (membrana mitocondrial):
22 ATP + 2 ATP provenientes del ciclo de Krebs
6 ATP provenientes de la descarboxilaciónoxidativa
6 ATP provenientes de la glucólisis

La fotosíntesis proporciona, en la fase luminosa, la energía en forma de ATP y NADH para que
se produzca el proceso de respiración celular y en su fase oscura, la glucosa, la que es utilizada
por la respiración celular a través de la glucólisis que convierte, a través de una serie de
procesos, la glucosa en 2 moléculas de piruvato. Para ello esnecesaria la disponibilidad de
NAD+ en el citoplasma de la célula. Cuando este no se encuentra disponible, entonces ocurre

la fermentación alcohólica ofreciendo piruvato para producir etanol y CO 2 utilizando NADH
para producir NAD+ el que quedará disponible para el proceso de glucólisis. Por el contrario,
cuando existe disponibilidad de NAD+, las moléculas de piruvato (molécula de 3 carbonoscada
una) pasa al ciclo de Krebs, para lo que previamente sufren una descarboxilación oxidativa
convirtiéndose, cada una de ellas, en una molécula de 2 carbonos liberando, cada piruvato,
una molécula de C en forma de CO2 con la ayuda del NAD+, que se convierte en NADH,
reacción catalizada por la Coenzima A. Una vez descarboxilado, el piruvato se une con una
molécula de Acetil coenzima A (2C)para formar oxaloacetato (molécula de 4 C). Esta molécula
sufrirá una serie de procesos en el ciclo de Krebs en los cuales se producirán 1 ATP, 2 CO 2, 1
FADH2 y 3 NADH por cada molécula de piruvato. Por lo tanto, considerando las 2 moléculas de
piruvato, en el ciclo de Krebs se producen en total 2 ATP, 4 CO2, 2 FADH2 y 6 NADH. Así, los
NADH y los FADH2 producidos en la respiración celular,específicamente en los procesos de
glucólisis, descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs pasan a una úl tima etapa llamada
fosforilación oxidativa en donde se convierten en ATP.
RESUMEN BALANCE ENERGÉTICO DE LA FOTOSÍNTESIS Y RESPIRACIÓN CELULAR
FOTOSÍNTESIS
Fase Luminosa:
En la fase luminosa de la fotosíntesis se generan:
2 ATP
1 NADH
1 O2
En la fase oscura de la fotosíntesis o ciclo deCalvin se consumen los productos de la fase
luminosa:
2 ATP
Consumidos
1 NADH
Estos productos se consumen para generar en la fase oscura:
CO2
Glucosa
TOTAL ATP producido en el proceso de FOTOSÍNTESIS: 2 ATP (fase luminosa)
RESPIRACIÓN CELULAR
GLUCÓLISIS
Como sabemos, la glucólisis es un proceso que transforma la glucosa (molécula de 6C) en
piruvato (molécula de 3C). Para comprendermejor el proceso de glucólisis, esta se divide en 2
etapas:
La primera, donde se consume ATP, siendo el consumo el siguiente:
2 ATP

La segunda, donde se genera ATP y NADH, siendo lo generado lo siguiente:
2 ATP por cada molécula de piruvato, por lo tanto el total generado es 4 ATP (ya que son 2
moléculas de piruvato).
1 NADH por cada molécula de piruvato, por lo tanto el total generado son2 NADH (ya que son
2 moléculas de piruvato).
De lo anterior tenemos que, en el proceso de glucólisis se consumen 2 ATP en la primera
etapa, pero se generan 4 ATP en la segunda etapa, por lo que la producción total sería:
4 ATP generados
2 ATP consumidos
2 ATP = TOTAL GENERADOS EN EL PROCESO DE GLUCÓLISIS.
En relación al NADH, en la primera etapa de la glucólisis no se consume ni se genera...
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