Biología · Metabolismo celular · La Rioja · 2020

Ejercicio resuelto de Metabolismo celular · Biología · 2020

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Proceso metabólicoLocalización subcelular (orgánulo y lugar de este)Productos que se obtienen
Fase luminosa de la fotosíntesis
Ciclo de KrebsCiclo de CalvinFosforilación oxidativa

Solución

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Proceso metabólicoLocalización subcelular (orgánulo y lugar de este)Productos que se obtienen
Fase luminosa de la fotosíntesis
Cloroplasto, en la membrana de los tilacoidesATP, NADPH y O2 O_2
Ciclo de Krebs
Mitocondria, en la matrizCO2 CO_2 , NADH, FADH2 FADH_2 y GTP
Ciclo de Calvin
Cloroplasto, en el estromaGliceraldehído-3-fosfato, del que derivan glucosa y almidón, y la ribulosa-1,5-bisfosfato regenerada
Fosforilación oxidativa
Mitocondria, en la membrana interna o crestasATP y agua; se reoxidan el NADH y el FADH2 FADH_2


Conviene precisar tres cosas del cuadro.

En la fase luminosa, el oxígeno no procede del CO2 CO_2 sino de la fotólisis del agua, y se desprende como subproducto; el ATP se obtiene por fotofosforilación, gracias al gradiente de protones que el transporte de electrones crea en el interior del tilacoide.

En el ciclo de Krebs, el rendimiento energético no está en el GTP —uno por vuelta—, sino en los coenzimas reducidos: tres NADH y un FADH2 FADH_2 por cada acetilo, que son los que después alimentan la cadena respiratoria. Por cada glucosa el ciclo da dos vueltas.

En la fosforilación oxidativa, el agua se forma al reducirse el oxígeno, que actúa como aceptor final de los electrones de la cadena. Su rendimiento, unos 26 26 a 28 28 ATP por glucosa, es con diferencia el mayor de todo el catabolismo.

Obsérvese, por último, el paralelismo entre las dos parejas de procesos: en el cloroplasto y en la mitocondria hay siempre una fase ligada a membrana, en la que un transporte de electrones crea un gradiente de protones que una ATP-sintasa aprovecha, y una fase en el compartimento acuoso —estroma o matriz—, donde se transforma el carbono.

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