¿Cuál es el último aceptor de electrones en la cadena respiratoria?

Preguntado por: Omar Muñoz  |  Última actualización: 13 de enero de 2022
Puntuación: 4.5/5 (61 valoraciones)

Los electrones del NADH y del succinato son cedidos a la cadena de transporte de electrones cuyo último aceptor es el oxígeno. La energía liberada por ese trasporte de electrones está acoplada a un bombeo de protones (H+ ) hacia el espacio intermembranoso.

¿Cuál es el aceptor final de los electrones en la cadena respiratoria?

La cadena de transporte de electrones mitocondrial utiliza electrones desde un donador ya sea NADH o FADH 2 y los pasa a un aceptor de electrones final, como el O2, mediante una serie de reacciones redox.

¿Qué se produce en la cadena transportadora de electrones?

En la cadena de transporte de electrones, los electrones se transportan de una molécula a otra, y la energía liberada cuando se transfieren los electrones se utiliza para formar un gradiente electroquímico. En la quimiosmosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar ATP.

¿Cómo se lleva a cabo la cadena respiratoria?

La cadena respiratoria mitocondrial o cadena de transporte de electrones está embebida en la membrana interna mitocondrial, y la constituyen cinco complejos multienzimáticos (I, II, III, IV y V o ATP sintasa) y dos transportadores de electrones móviles (coenzima Q o ubiquinona y citocromo c).

¿Qué es y cómo es conocida la cadena respiratoria?

La cadena transportadora de electrones mitocondrial (cadena respiratoria) consiste en una serie ordenada de moléculas que intervienen en la transferencia de electrones, mediante oxidaciones y reducciones reversibles.

CADENA TRANSPORTADORA DE ELECTRONES - FOSFORILACION OXIDATIVA-RESPIRACION CELULAR

18 preguntas relacionadas encontradas

¿Quién lleva a cabo la respiración celular?

Las mitocondrias son organelas presentes en las células eucariotas. En ellas se lleva a cabo la respiración aeróbica a partir de la degradación de compuestos orgánicos.

¿Cómo se realiza el transporte de electrones en las moléculas orgánicas?

Las reacciones de la cadena de transporte del electrón son realizadas por una serie de proteínas de la membrana y de moléculas orgánicas. ... La baja de la energía mueve los protones a través de los canales en las proteínas de la membrana, trasladándose las al espacio interno de la membrana.

¿Cuáles son las fases de la cadena transportadora de electrones?

Los componentes de la cadena de transporte de electrones se organizan en cuatro grandes complejos proteicos denominados complejos I, II, III y IV. ... Todas estas proteínas son proteínas de membrana, por lo que esta cadena de electrones se localiza en la membrana interna de la mitocondria, en las crestas mitocondriales.

¿Como los electrones de alta energía se utilizan en el transporte de electrones?

Como los electrones de alta energía son transportados a lo largo de las cadenas, parte de su energía es capturada. ... Esta energía se utiliza para bombear iones de hidrógeno (a partir de NADH y FADH 2 ) a través de la membrana interna, a partir de la matriz en el espacio intermembranal.

¿Cuánto ATP se produce en la cadena de transporte de electrones?

En la cadena transportadora de electrones cada molécula de NADH se convierteen 3 de ATP (2 NADH x 3 = 6 ATP).

¿Dónde sucede la cadena transportadora de electrones y cuáles moléculas se sintetizan?

Esta síntesis de ATP recibe el nombre de fosforilación oxidativa y se produce enteramente en las mitocondrias, en la llamada cadena transportadora de electrones (CTE), que esencialmente constituye la respiración interna y tiene lugar en la membrana interna mitocondrial, mediante un proceso muy especializado llamado ...

¿Qué se forma en la fosforilación oxidativa?

La fosforilación oxidativa es el proceso por el que se forma ATP como resultado de la transferencia de electrones desde el NADH o del FADH2 al O2 a través de una serie de transportadores de electrones. ... Cuando los protones regresan a la matriz mitocondrial a través de un complejo enzimático, se sintetiza ATP (fig. 1).

¿Cuál es el aceptor de electrones en la fotosintesis?

La molécula diana es la clorofila aI, que absorbe a 700 nm. Antes de que se supiera que es una clorofila, esta molécula diana se denominaba molécula P700. El aceptor primario de electrones del FS I es una molécula no muy bien conocida, denominada aceptor X, y el dador primario es la plastocianina (PC) (fig. 2, 3).

¿Cómo se relaciona la fosforilación oxidativa con la cadena respiratoria?

La cadena respiratoria reúne y transporta equivalentes reductores, y los dirige hacia su reacción final con oxígeno para formar agua; la fosforilación oxidativa es el proceso mediante el cual la energía libre liberada se atrapa como fosfato de alta energía.

¿Cómo se transfieren los electrones?

En los compuestos iónicos, los electrones se transfieren completamente de un átomo a otro, de manera que se forma un catión (ion con carga positiva), y un anión (ion con carga negativa). La fuerte atracción electrostática entre cationes y aniones adyacentes se conoce como enlace iónico.

¿Cuántos tipos de transportadores de electrones existen?

Existen 5 tipos de moléculas transportadoras de electrones en éste proceso:
  • NAD+ y NADP. +
  • Flavoproteínas.
  • Ubiquinona.
  • Proteínas Ferro-sulfuradas.
  • Citocromos.

¿Qué es el NADH y el FADH?

En la matriz, el NADH deposita los electrones en el complejo I y se transforma en NAD+ a la vez que libera un protón en la matriz. El FADH2, también en la matriz, deposita electrones en el complejo II y se transforma en FAD y libera 2 H+. ...

¿Qué ocurre en los complejos proteicos de la cadena transportadora de electrones?

Los Complejos de Proteínas de la Cadena de Transporte de Electrones. ... Los electrones se transfieren a través del Complejo I, usando el FMN (mononucleótido de flavina) y una serie de grupos Fe-S. El proceso logra el bombeo de cuatro protones a través de la membrana mitocondrial interna al espacio intermembrana.

¿Cómo llega el NADH a la mitocondria?

En cambio, en el corazón y en el hígado, los electrones del NADH citosólico son transportados a la mitocondria por la lanzadera del malato-aspartato que está formada por 2 transportadores y 4 enzimas (2 unidades de la malato deshidrogenasa y 2 unidades de la aspartato transaminasa).

¿Cómo sale el ATP de la mitocondria al citoplasma?

La translocasa transporta ATP y ADP a través de la membrana mitocondrial interna. ... Ésta es la dirección de transporte habitual, pues la ATP sintasa genera un exceso de ATP en la matriz mediante la fosforilación oxidativa, impulsada por el gradiente de protones generado por el transporte electrónico mitocondrial.

¿Qué produce la Quimiósmosis?

Quimiosmosis es la difusión de iones a través de una membrana. ... La ATP-sintasa es la enzima que produce ATP por quimiosmosis. Permite el paso de protones a su través, utilizando esa energía cinética para fosforilar ADP y así crear ATP.

¿Qué es la respiración celular y dónde ocurre?

Se produce en la mitocondria. La respiración celular, como componente del metabolismo, es un proceso catabólico, en el cual la energía contenida en los sustratos usados como combustible es liberada de manera controlada.

¿Dónde se lleva a cabo la respiración celular?

La mayoría de los pasos de la respiración celular toman lugar en la mitocondria. Oxígeno y glucosa ambos son reactantes en el proceso de respiración celular. El principal producto de la respiración celular es ATP; los productos de desperdicio incluyen dióxido de carbono y agua.

¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la respiración?

Los pulmones y el aparato respiratorio nos permiten respirar. Permiten la entrada de oxígeno en nuestros cuerpos (inspiración o inhalación) y expulsan el dióxido de carbono (expiración o exhalación). Este intercambio de oxígeno y dióxido de carbono recibe el nombre de "respiración".

Articolo precedente
¿Cuántos tipos de curvas hay en una carretera?
Articolo successivo
¿Cuánto tarda en pagar fovissste al vendedor 2020?