Mitocondria

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Pontificia Universidad Javeriana Cali
Facultad de ciencias de la salud
Asignatura: La Célula
Profesores: Augusto Valderrama
Pedro Miguel Hernández
Taller Respiración aeróbica y la Mitocondria
Presentado por: María Fernanda Becerra
* * Diana Marcela Vargas
* * María Janeth Villarreal
Medicina- Grupo B
La respiración aeróbica y la mitocondria
Preguntas analíticasLa vesícula membranosa de una partícula submitocondrial después de retirar las esferas F1 sería capaz de: Oxidar NADH
Producir H2O a partir de O2
Generar un gradiente de protones
Fosforilar ADP
¿Cuáles de las afirmaciones anteriores son verdaderas? Son verdaderas: A). Oxidar NADH, B).Producir H2O a partir de O2.
Son Falsas: C). Generar ungradiente de protones, por la falta de separación de cargas y la D). Fosforilar ADP por la ausencia de F1.
¿Qué diferencias habría en la respuesta si los objetos estudiados fueran partículas submitocondriales intactas tratadas con dinitrofenol? La diferencia radica en que además de oxidar NADH y producir H2O, si existe un gradiente de protones, pero la presencia de dinitrofenol aíslael flujo de los electrones y el bombeo de H+ lo que no permitiría la síntesis de ATP.
*¿Cuál de las siguientes sustancias es el agen*te reductor *más* fuerte: ubiquinona, citocromo c, NAD+, NADH, O2, ó H2O? El agente reductor mas fuertes es el NADH.
¿Cuál es el agente oxidante *más* fuerte? El agente oxidante más fuerte es el O2.
¿Cuál tiene la mayor afinidad por loselectrones? El O2 tiene más afinidad por los electrones, pues tiene potenciales redox más positivos.
*Si se determinara que la membrana mitocondrial interna es permeable a los iones cloro. ¿qué* efecto tendría esto en la fuerza motriz de protones a través de la membrana mitocondrial interna? El efecto que pasaría es que no se daría un gradiente de electrones, porque el H+ se uniríacon el Cl – y formarían Acido Clorhídrico lo que ocasionaría disminución en el PH intermembranoso.
Observe la caída de la energía durante el transporte de electrones que se muestra en la figura 5-14. *¿E*n qué sería diferente este perfil si el donante de electrones original fuera FADH2 en lugar de NADH?
Sería diferente en que al no existir NADH, aportaría menos energía para moverprotones a través de la membrana mitocondrial interna ya que proporcionaría menos energía (menos H+) para generar ATP. Pues por cada FADN2 se producen 2 ATP.
*En la carta de potenciales redo* estándar, la pareja oxalacetato-malato es menos negativa que la pareja NAD+-NADH. *¿En qué forma son consistentes estos valores con la transferencia * de electrones de malato a NAD+ en el ciclo delácido tricarboxílico?
La consistencia se da por qué maltado es más reductor pues es más negativo y trasfiere electrones a NAD+ para que se pueda formar el NADH.
¿Cuántos trifosfatos de alta energía se forman con la fosforilación al nivel del sustrato durante cada giro del ciclo del ATC? Se genera 1 ATP.
¿Cuántos se forman como resultado de la fosforilación oxidativa? Seformarían 6 ATPS.
¿Cuántas moléculas de CO2 se liberan? Se liberan 2 moléculas de CO2 una de isocitrato a α- acetoglutarato y la otra de a α- acetoglutarato a sulccinil-CoA
¿Cuántas moléculas de FAD se reducen? Se reduce una molécula de FAD para formar FADH2.
¿Cuántos pares de electrones se separan del sustrato? Tres pares de electrones.
El ensamblaje de gruposFe-S, que ocurre en la matriz mitocondrial, es muy vulnerable a la presencia de O2. Dada la importancia de las mitocondrias en el metabolismo aerobio. ¿Parece ser esté un lugar improbable para que ocurra dicho proceso?
No es un lugar improbable ya que las proteínas hierro- azufre se ubican dentro de los complejos, lo que hace posible que no estén en contacto con el oxigeno que se...
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