¿Cuánto ATP se produce durante una ronda de un ciclo de Krebs?

Gracias Ruchika por A2A.

Lo básico primero.

Procesos de respiración:

  1. Glicólisis
  2. Reacción de enlace
  3. Ciclo de Krebs
  4. ETS

ATP es la moneda de energía de la célula. Están formados por dos tipos de mecanismos:

  • SMP Pathway (ATP directo)
  • ATP indirecto

Mientras que el ATP directo se da en las reacciones en sí, se obtiene ATP indirecto después del paso final, es decir, ETS.

Antes de ir a los detalles del tercer paso, necesitamos conocer los productos finales de las respectivas reacciones para comprender el Ciclo de Kreb .

  • En la glucólisis después de la desintegración paso a paso de glucosa se obtiene el producto final en forma de ácido pirúvico (2 moles)
  • Los 2 moles de ácido pirúvico no pueden entrar en la matriz de las mitocondrias, por lo que se convierten en 2 moles de acetil CoA.
  • Entonces comienza TCA o el ciclo de Kreb

El Ciclo de Kreb da 3 moles de NADH , 1 mol de FADH y 1 mol de ATP por ciclo de sustrato, es decir, por 1 mol de Acetil CoA . Sin embargo, si el examinador es shanna ( astuto), él / ella pediría el ATP neto, es decir, después de ETS que respondería a 12 ATP (9 + 2 + 1) respectivamente.

PD: Tenga en cuenta que la respuesta es de acuerdo con 1 mol de Acetil CoA, que habría cambiado cuando se le preguntó con respecto al ácido pirúvico o la glucosa debido a la complejidad de los mecanismos de derivación y su viabilidad física.

Espero que haya sido útil. Gracias.

El ciclo de Krebs es un proceso metabólico que ocurre en la matriz de las mitocondrias. En una célula animal, la molécula de glucosa puede tener varios destinos. Se puede almacenar como glucógeno. Se puede oxidar mediante la vía de la pentosa fosfato. También se puede oxidar mediante glucólisis.

El piruvato es el producto final de la glucólisis y se produce en citosol. Se convierte en acetil coA dentro de las mitocondrias por la descarboxilación oxidativa por el complejo piruvato deshidrogenasa (PDH).

Esta molécula de acetil coA puede ingresar al ciclo de Krebs.

Ahora, voy a mencionar solo aquellas reacciones que conducen a la formación de un donador de electrones o ATP.

  1. Decarboxilación oxidativa de isocitrato a alfa-cetoglutarato por isocitrato deshidrogenasa con liberación de NADH + H +
  2. Decarboxilación oxidativa de alfa-cetoglutarato a succinil coA por el complejo alfa-cetoglutarato deshidrogenasa con liberación de NADH + H +
  3. Conversión de succinil coA en succinato por succinil coA sintetasa con liberación de GTP
  4. Conversión de succinato en fumarato por succinato deshidrogenasa con liberación de FADH2
  5. Conversión de malato a lactato por malato deshidrogenasa con liberación de NADH + H +

Además de esta reacción PDH también conducen a la formación de una molécula de NADH + H +.

Esto conduce a un total de 3 moléculas NADH + H +, 1 molécula FADH2 y 1 GTP en una ronda de ciclo de Krebs a partir de 1 molécula de acetil coA. Esto conduce a la formación de 7.5 + 1.5 + 1 = 10 moléculas de ATP como 1 molécula de NADH + H + conducen a moléculas de 2.5 ATP y 1 molécula de FADH2 conduce a 1.5 moléculas de ATP.

Si incluimos la reacción PDH, se convertirá en 12.5 moléculas de ATP a partir de 1 ciclo de Krebs.

Esto se puede duplicar a 25 moléculas de ATP si se considerarán dos moléculas de piruvato a partir de 1 molécula de glucosa.

Espero eso ayude.

Al sumar el ciclo de ácido cítrico de Embden-Meyerhof y Krebs (completo con vías divergentes y relacionadas), se producen 38 ATP por unidad de glucosa, pero se necesitan 2 ATP para iniciar el proceso.

Así:

Bruto = 38 ATP

Neto = 36 ATP.

Por cierto: la vía EM y Krebs Cycle están íntimamente conectados. Discutir uno sin el otro no tiene sentido por la sencilla razón de que tanto el metabolismo anaeróbico como el aeróbico son utilizados por la mayoría de las formas de vida avanzadas.

La excepción son las bacterias anaeróbicas que utilizan principalmente la vía EM anaeróbica, pero luego no son exactamente formas de vida avanzadas.

El ciclo de Krebs produce dos moléculas de ATP por cada molécula de glucosa. El ciclo de Krebs también produce ocho moléculas de NADH y dos moléculas de FADH2 por molécula de glucosa.

12 ATP se forman por molécula de Acetly CoA por ciclo de Krebs. Ver detalles en la siguiente tabla.

A través de un turno del ciclo de Krebs (un acetil-CoA), se genera una molécula de ATP:

La mayor parte de la energía potencial en el Acetil-CoA se transfiere NADH y FADH2.

2 moléculas de ATP