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Presentación REPIRACION CELULAR

Daniela Hernández Martínez

Created on September 18, 2024

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RESPIRACION CELULAR

Lider: N.L 6 Ana Jimena Bastida González Sublider: N.L 14 Dalissa Dana de la Cruz Colin N.L 5 Arellano Jiménez Odett Guadalupe N.L 13 De Jesús Sánchez Armando N.L 18 Fabián de Jesús Sarahí N.L 20 Galván Fuentes José Paulo N.L 23 García García Aziri Sarai N.L 24 García Pompa Abril N.L 29 Hernández Martínez Daniela N.L 30 Hernández Martínez Paola N.L 33 López Cruz Dulce María N.L 46 Reyes Rendón Maria del Pilar N.L 53 Solis Martinez karla Josselyn N.L 56 Zarate Pérez Luis Enrique

INTRODUCCIÓN

La respiración celular es un proceso fundamental que ocurre en las células de todos los organismos vivos, incluidos los humanos, las plantas y los animales. Este proceso permite a las células convertir la energía almacenada en los nutrientes en una forma utilizable, principalmente en forma de ATP (adenosín trifosfato), que es la "moneda energética" de la célula. Hablar de respiración celular es referirnos a un proceso bioquímico del cual nos ramificaremos a dos tipos de respiración celular aeróbica y anaeróbica. En este proceso interfieren factores químicos capaces de ser procesados dentro de las células y que en gran medida constituyen que la respiración celular

MITOCONDRIA Y ATP

La mitocondria es un orgánulo celular conocido como la "central energética" de la célula, ya que se encarga de producir adenosín trifosfato (ATP), la principal fuente de energía utilizada por las células para llevar a cabo sus funciones vitales. También tiene su propio ADN y juega un papel importante en el metabolismo y la regulación del estrés oxidativo.

Al igual que un motor convierte el combustible en movimiento, las mitocondrias convierten los nutrientes en energía química (ATP) que impulsa todas las actividades celulares. Por eso, se les considera el "motor" vital que mantiene funcionando a las células y, por ende, a los organismos completos.

Aquí te explicamos un poco más del por qué se le atribuye este apodo: . **Producción de ATP** La función principal de las mitocondrias es generar adenosín trifosfato (ATP), que es la principal fuente de energía para las células. El ATP actúa como una "moneda energética", que las células utilizan para llevar a cabo diversas funciones, como la contracción muscular, la síntesis de moléculas y el transporte activo de sustancias a través de las membranas celulares . **Autonomía y Herencia** Las mitocondrias tienen su propio ADN, lo que les permite replicarse independientemente dentro de la célula. Esto sugiere que alguna vez fueron organismos independientes que se incorporaron en las células eucariotas a través del proceso de endosimbiosis. Este rasgo único les da un papel especial en la herencia materna.

PROCESO DEL ÁCIDO CÍTRICO

El proceso del ácido cítrico, también conocido como el ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico, es una serie de reacciones químicas que se llevan a cabo en las mitocondrias de las células. Es una parte fundamental del metabolismo celular y juega un papel crucial en la producción de energía. ### Aquí te explicamos sus pasos básicos: 1. **Entrada de Acetil-CoA**: El ciclo comienza cuando el acetil-CoA, que proviene de la descomposición de carbohidratos, grasas y proteínas, se combina con oxaloacetato para formar ácido cítrico (o citrato). 2. **Transformaciones**: A través de una serie de reacciones enzimáticas, el ácido cítrico se transforma en diferentes compuestos intermedios. Durante estas transformaciones, se liberan dióxido de carbono (CO₂) y se generan moléculas de NADH y FADH₂, que son transportadores de electrones. 3. **Regeneración del Oxaloacetato**: Al final del ciclo, el oxaloacetato se regenera, permitiendo que el ciclo comience de nuevo con otra molécula de acetil-CoA. 4. **Producción de Energía**: Las moléculas de NADH y FADH₂ generadas durante el ciclo son luego utilizadas en la cadena de transporte de electrones para producir ATP, la moneda energética de la célula. Este proceso no solo es esencial para la producción de energía, sino que también proporciona intermediarios para otras rutas metabólicas. Si tienes más preguntas sobre este ciclo o su relación con otros procesos celulares, ¡aquí estoy para ayudarte!

https://cerebromedico.com/ciclo-krebs/

RESPIRACIÓN AERÓBICA Y ANAERÓBICA

- **Aeróbica**: Ocurre en presencia de oxígeno. Es el tipo más eficiente y produce hasta 36-38 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Las etapas son: - **Glicólisis**: Ocurre en el citoplasma y convierte la glucosa en piruvato, produciendo una pequeña cantidad de ATP y NADH. - **Ciclo de Krebs**: Ocurre en la mitocondria, donde el piruvato se oxida, generando CO₂, ATP, NADH y FADH₂. - **Cadena de transporte de electrones**: También en la mitocondria, donde los electrones transportados por NADH y FADH₂ se utilizan para producir ATP, utilizando oxígeno como aceptor final.

- **Anaeróbica**: Ocurre sin oxígeno. Es menos eficiente y produce solo 2 moléculas de ATP por molécula de glucosa. Puede dividirse en: - **Fermentación láctica**: Ocurre en algunos organismos (como las células musculares humanas) y convierte el piruvato en ácido láctico. - **Fermentación alcohólica**: Realizada por levaduras y algunos tipos de bacterias, convierte el piruvato en etanol y CO₂.

https://m.youtube.com/watch?v=614QiGdC5Io

CONCLUSIÓN

La respiración celular puede ser aeróbica, utilizando oxígeno, o anaeróbica, en ausencia de oxígeno. La forma aeróbica es mucho más eficiente en términos de producción de energía. Este proceso es fundamental para el funcionamiento de todos los organismos vivos y está interconectado con otros procesos metabólicos, como la fermentación. En resumen, la respiración celular es esencial para mantener la vida, ya que proporciona la energía necesaria para las funciones biológicas y contribuye al equilibrio energético del organismo. Si te interesa profundizar en algún aspecto específico o en cómo se relaciona con otros procesos biológicos, ¡me encantaría ayudarte!