SEMANA 12 RESPIRACION CELULAR

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BALANCE ENERGËTICO DE LA RESPIRACIÓN CELULAR, CICLO DE KREBS, DESCARBOXILACIÓN OXIDATIVA, ETAPAS DE LA RESPIRACION CELULAR AERÓBICA, FACTORES QUE AFECTAN LA RESPIRACIÓN CELULAR, FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA, FERMENTACIÓN LÁCTICA, FOSFORILACIÓN OXIDATIVA, GLUCÓLISIS, TIPOS DE RESPIRACIÓN CELULAR

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¿Qué es la respiración celular?

Proceso catabólico Oxida nutrientes moléculas de glucosa para obtener ATP es útil en el metabolismo
Función: Proporcionar energía para todas las actividades celulares.
Su principal combustible es la glucosa.

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¿Cuáles son los tipos de respiración celular?

Aeróbica (usa O₂) y anaeróbica (sin O₂).

+eficiente

+ATP - ATP

oxida completamente la glucosa / mantener la producción de ATP cuando falta O2
Función: Obtener energía según la disponibilidad de oxígeno.
La aeróbica produce mucho más ATP.

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¿Qué caracteriza a la respiración aeróbica?

Utiliza oxígeno como aceptor final de electrones.
Función: Oxidar completamente la glucosa.
Clave UNMSM/CITEN: Produce aproximadamente 36-38 ATP.

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¿Qué caracteriza a la respiración anaeróbica?

Ocurre sin oxígeno.
Función: Obtener ATP cuando no hay O₂.
Clave UNMSM/CITEN: Produce muy poca energía.

5
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¿Cuáles son las etapas de la respiración celular aeróbica?

Glucólisis, descarboxilación oxidativa, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa.

Glucólisis → Descarboxilación oxidativa → Ciclo de Krebs → Fosforilación oxidativa.
Función: Degradar gradualmente la glucosa.
Clave UNMSM/CITEN: Siguen un orden específico.

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¿Dónde ocurre la glucólisis?

En el citoplasma.
Función: Transformar glucosa en piruvato.
Clave UNMSM/CITEN: No requiere oxígeno.

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¿Cuál es el producto final de la glucólisis?

Dos moléculas de piruvato.
Función: Servir de sustrato para la siguiente etapa.
Clave UNMSM/CITEN: También produce ATP y NADH.

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¿Qué ATP produce la glucólisis?

Produce 4 ATP pero consume 2.
Función: Ganancia neta de energía.
Clave UNMSM/CITEN: Balance neto = 2 ATP.

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¿Qué es la descarboxilación oxidativa?

Conversión del piruvato en acetil-CoA.

Función: Permitir el ingreso al ciclo de Krebs.

Clave UNMSM/CITEN: Libera CO₂ y produce NADH.

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¿Dónde ocurre la descarboxilación oxidativa?

En la matriz mitocondrial.
Función: Formar acetil-CoA.
Clave UNMSM/CITEN: Solo ocurre en células eucariotas.

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¿Qué es el acetil-CoA?

Molécula que transporta grupos acetilo.
Función: Iniciar el ciclo de Krebs.
Clave UNMSM/CITEN: Se forma a partir del piruvato.

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¿Dónde ocurre el ciclo de Krebs?

En la matriz mitocondrial.
Función: Oxidar el acetil-CoA.
Clave UNMSM/CITEN: También llamado ciclo del ácido cítrico.

¿Qué produce el ciclo de Krebs?

Definición: ATP, NADH, FADH₂ y CO₂.

Función: Almacenar energía en coenzimas.

Clave UNMSM/CITEN: No produce gran cantidad de ATP directamente.

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¿Cuál es la finalidad del ciclo de Krebs?

Obtener NADH, FADH₂ y ATP.
Función: Acumular energía en coenzimas.
Clave UNMSM/CITEN: Produce CO₂ como desecho.

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¿Qué coenzimas reducidas produce el ciclo de Krebs?

NADH y FADH₂.
Función: Transportar electrones.
Clave UNMSM/CITEN: Alimentan la cadena respiratoria.

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¿Qué es la fosforilación oxidativa?

Formación de ATP mediante la cadena transportadora de electrones.
Función: Generar la mayor cantidad de ATP.
Clave UNMSM/CITEN: Requiere oxígeno.

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¿Dónde ocurre la fosforilación oxidativa?

En la membrana interna de la mitocondria.

Función: Formar ATP mediante ATP sintasa.

Clave UNMSM/CITEN: También llamada cadena respiratoria.

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¿Cuál es el aceptor final de electrones?

El oxígeno.
Función: Formar agua al recibir electrones.
Clave UNMSM/CITEN: Sin O₂ la cadena se detiene.

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¿Qué es el balance energético?

Cantidad total de ATP obtenido por glucosa.
Función: Medir la eficiencia energética.
Clave UNMSM/CITEN: Aproximadamente 36-38 ATP.

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¿Qué etapa produce la mayor cantidad de ATP?

Fosforilación oxidativa.
Función: Aprovechar la energía de NADH y FADH₂.
Clave UNMSM/CITEN: Produce alrededor de 32-34 ATP.

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¿Qué es la fermentación?

Obtención de energía sin oxígeno.
Función: Regenerar NAD⁺.
Clave UNMSM/CITEN: Solo produce 2 ATP.

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¿Qué es la fermentación láctica?

Conversión del piruvato en lactato.
Función: Mantener la glucólisis sin O₂.
Clave UNMSM/CITEN: Ocurre en músculos y bacterias.

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¿Qué es la fermentación alcohólica?

Conversión del piruvato en etanol y CO₂.
Función: Regenerar NAD⁺.
Clave UNMSM/CITEN: Ocurre en levaduras.

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¿Qué etapa ocurre antes del ciclo de Krebs?

Descarboxilación oxidativa.
Función: Formar acetil-CoA.
Clave UNMSM/CITEN: Es el puente entre glucólisis y Krebs

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¿Qué etapas ocurren en la matriz mitocondrial?

Descarboxilación oxidativa y ciclo de Krebs.
Función: Oxidar el piruvato y el acetil-CoA.
Clave UNMSM/CITEN: La glucólisis ocurre fuera de la mitocondria.

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¿Qué etapas producen NADH?

Glucólisis, descarboxilación oxidativa y Krebs.
Función: Llevar electrones a la cadena respiratoria.
Clave UNMSM/CITEN: NADH es clave para producir ATP.

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¿Qué factores afectan la respiración celular?

Temperatura, oxígeno, pH y disponibilidad de glucosa.
Función: Modificar la velocidad del proceso.
Clave UNMSM/CITEN: Valores extremos disminuyen la respiración.

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¿Qué diferencia principal existe entre fermentación láctica y alcohólica?

La láctica produce lactato; la alcohólica produce etanol y CO₂.
Función: Ambas regeneran NAD⁺.
Clave UNMSM/CITEN: Solo la alcohólica libera CO₂.

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¿Qué diferencia existe entre respiración aeróbica y fermentación?

La aeróbica usa O₂ y la fermentación no.
Función: Ambas producen ATP.
Clave UNMSM/CITEN: La aeróbica es mucho más eficiente.

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¿Cómo se distribuye aproximadamente el ATP producido durante la respiración celular?

Glucólisis: 2 ATP; Krebs: 2 ATP; Fosforilación oxidativa: 32-34 ATP.
Función: Explicar el balance energético.
Clave UNMSM/CITEN: La mayor producción ocurre en la cadena respiratoria.

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¿Por qué la fosforilación oxidativa produce más ATP que las demás etapas?

Aprovecha la energía almacenada en NADH y FADH₂ mediante la cadena transportadora de electrones.
Función: Sintetizar ATP usando el gradiente de protones.
Clave UNMSM/CITEN: Es la etapa más eficiente de la respiración celular.

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¿Cuál es la ecuación general de la respiración celular aeróbica?

Glucosa + O₂ → CO₂ + H₂O + ATP.

Función: Resume la oxidación completa de la glucosa.

Clave UNMSM/CITEN: Los productos finales son CO₂, agua y energía.

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¿Por qué la glucólisis puede ocurrir sin oxígeno?

Porque no utiliza O₂ en sus reacciones.

Función: Permitir obtener ATP en condiciones aeróbicas o anaeróbicas.

Clave UNMSM/CITEN: Es común a ambos tipos de respiración.

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¿Por qué el ciclo de Krebs depende de la descarboxilación oxidativa?

Porque necesita acetil-CoA como sustrato.

Función: Iniciar el ciclo metabólico.

Clave UNMSM/CITEN: Sin acetil-CoA no comienza Krebs.

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¿Qué ocurre con el NADH producido en la glucólisis y el ciclo de Krebs?

Transporta electrones hacia la cadena respiratoria.

Función: Favorecer la producción de ATP.

Clave UNMSM/CITEN: Su energía se aprovecha en la fosforilación oxidativa.

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¿Por qué la fosforilación oxidativa produce más ATP?

Porque utiliza la energía almacenada en NADH y FADH₂.

Función: Sintetizar ATP mediante ATP sintasa.

Clave UNMSM/CITEN: Es la etapa más productiva.

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Ordena correctamente las etapas de la respiración celular.

Glucólisis → Piruvato → Acetil-CoA → Ciclo de Krebs → Fosforilación oxidativa.

Función: Comprender el flujo del metabolismo energético.

Clave UNMSM/CITEN: Es una pregunta frecuente de ordenamiento.

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¿Cuál es el recorrido de una molécula de glucosa durante la respiración celular?

Se convierte en piruvato, luego en acetil-CoA, entra al ciclo de Krebs y finalmente sus electrones generan ATP en la cadena respiratoria.

Función: Integrar todas las etapas en un solo proceso.

Clave UNMSM/CITEN: El ATP se obtiene de manera progresiva, pero la mayor parte se produce al final.

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