Biología · Metabolismo celular · Navarra · 2026
Ejercicio resuelto de Metabolismo celular · Biología · 2026
a) Además de la respiración celular, cita otro proceso metabólico que genere energía e indica dónde tiene lugar. (0,25 puntos)
b) ¿En qué compartimento celular se lleva a cabo la glucólisis? (0,25 puntos)
c) ¿Es necesario el
para que la glucólisis se lleve a cabo? Justifícalo. (0,25 puntos)
d) ¿Qué metabolito producto de la glucólisis puede entrar en la mitocondria y en qué se transforma? (0,25 puntos)
e) Indica en qué parte de la célula eucariota ocurre el ciclo de Krebs y qué productos se obtienen. (0,5 puntos)
f) ¿Cómo se genera la energía en la mitocondria? (0,5 puntos)
Solución
La fermentación, que tiene lugar en el citosol.
En el citosol o hialoplasma, tanto en procariotas como en eucariotas.
No lo es. La glucólisis es una vía anaerobia: ninguna de sus diez reacciones utiliza oxígeno, y el poder reductor que genera lo recoge el
. Lo que sí necesita el oxígeno es la reoxidación posterior de ese NADH en la cadena respiratoria; si no lo hay, esa reoxidación se resuelve por fermentación y la glucólisis puede continuar igualmente.
El ácido pirúvico o piruvato, que en la matriz mitocondrial se transforma en acetil-CoA mediante la descarboxilación oxidativa, liberando
y reduciendo
a NADH.
El ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial.
Por cada acetil-CoA que entra se obtienen dos moléculas de
, tres de NADH, una de
y una de GTP (equivalente a un ATP). Los productos verdaderamente valiosos son las coenzimas reducidas, que llevan los electrones a la cadena respiratoria.
Por fosforilación oxidativa acoplada a la cadena transportadora de electrones, según el mecanismo quimiosmótico.
El NADH y el
ceden sus electrones a los complejos de la membrana mitocondrial interna, que los van transfiriendo hasta el oxígeno, aceptor final, que se reduce a agua. La energía liberada en ese descenso se emplea para bombear protones desde la matriz al espacio intermembranoso, generando un gradiente electroquímico.
Los protones vuelven a la matriz a través de la ATP-sintasa, y es esa corriente de protones la que hace girar el complejo y permite sintetizar ATP a partir de ADP y fosfato.
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