a) La figura representa esquemáticamente las actividades más

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ASTURIAS / JUNIO 98. LOGSE / BIOLOGÍA / CÉLULA Y SUS COMPONENTES.
METABOLISMO CELULAR / BLOQUE 5 / PREGUNTA A
a) La figura representa esquemáticamente las actividades más importantes de una
mitocondria. Identifique las sustancias representadas por los números 1 a 6.
Orientaciones:
Esta pregunta pertenece al bloque de contenidos n.º 4: Fisiología celular. Para su resolución
es necesario recordar los siguientes conceptos: catabolismo, la glucólisis y la respiración
aerobia: el ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones, la fosforilación oxidativa.
Solución:
1.- Ácido pirúvico: Procede de la degradación de la glucosa. La glucólisis o ruta de EmbdenMeyerhof-Parnas es una ruta catabólica y oxidativa que convierte una molécula de glucosa (6
átomos de carbono) en dos de ácido pirúvico (3 átomos de carbono). Es la ruta central del
catabolismo de la glucosa en animales, plantas y microorganismos, y se considera la ruta más
antigua utilizada por los seres vivos para obtener energía.
2.- Acetil-CoA: Proviene de una descarboxilación oxidativa del ácido pirúvico. Es una reacción
catalizada por un complejo multienzimático denominado piruvato deshidrogenasa. La reacción
que cataliza es muy compleja y consta de cinco fases en las que van interviniendo los
conezimas sucesivamente. Además, está estrechamente regulada, ya que es clave en el
metabolismo celular. La reacción global es la siguiente:
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METABOLISMO CELULAR / BLOQUE 5 / PREGUNTA A
Ácido pirúvico + CoA-SH + NAD+ → acetil-CoA + CO2 + NADH + H+
3.- ADP: Adenosín-5´-difosfato. En reacciones endergónicas procede de la hidrólisis del ATP.
4.- ATP: Adenosín- 5´-trifosfato. Esta molécula es sintetizada gracias a la acción del enzima
ATP-sintetasa, que está ligado a la membrana interna de la mitocondria. Según la “hipótesis
quimiosmótica”, la única que ha sido comprobada experimentalmente y la que se acepta en la
actualidad, durante el transporte electrónico se produce un bombeo de protones desde la
matriz mitocondrial al espacio intermembranal. La disipación posterior de este gradiente
qimiosmótico creado a través de la ATP-sintetasa proporcionará la energía suficiente para la
producción de ATP a partir de ADP y Pi.
5.- NADH + H+ : La oxidación del acetil-CoA en el ciclo de Krebs libera electrones que son
captados por coenzimas oxidadas como el NAD+ que se reducen. En la cadena de transporte
electrónico existen oxidorreductasas que recogen los electrones de los coenzimas reducidos
(NADH y FADH 2) y los van pasando de una a otra hasta un aceptor final de electrones, el
oxígeno molecular, que al reducirse, origina agua.
6.- Oxígeno molecular (O2): es la molécula aceptora final de los electrones y protones en la
cadena respiratoria procedentes de las coenzimas reducidas NADH y FADH2.
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