CICLO DE KREBS
El  ciclo de Krebs  (también llamado  ciclo del ácido cítrico o  ciclo de los ácidos tricarboxílicos ) es una  ruta metabólica , es decir, una sucesión de  reacciones químicas , que forma parte de la  respiración celular  en todas las  células aeróbicas . En  células eucariotas , se realiza en  la mitocondria . En las  procariotas , el ciclo de Krebs se realiza en el  citoplasma , específicamente en el  citosol .
En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la  vía catabólica  que realiza la oxidación de  glúcidos ,  ácidos grasos   aminoácidos  hasta producir  CO 2 , liberando energía en forma utilizable ( poder reductor  y  GTP ).
El metabolismo oxidativo de  glúcidos ,  grasas  y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de las cuales, el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a moléculas de acetil-CoA  de dos carbonos, e incluye las vías catabólicas de aminoácidos (p. ej.  desaminación oxidativa ), la  beta oxidación de  ácidos grasos y la  glucólisis . La tercera etapa es la fosforilación oxidativa , en la cual el poder reductor ( NADH  y FADH 2 ) generado se emplea para la síntesis de ATP según la  teoría del acoplamiento quimiosmótico .
Muchas de las  enzimas  del ciclo de Krebs son reguladas por  retroalimentación  negativa, por unión  alostérica  del ATP, que es un producto de la vía y un indicador del nivel energético de la célula. Entre estas enzimas, se incluye el complejo de la  piruvato deshidrogenasa  que sintetiza el acetil-CoA necesario para la primera reacción del ciclo a partir de piruvato, procedente de la  glucólisis  o del  catabolismo  de  aminoácidos .
El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas  biomoléculas , como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica , es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo.
El metabolismo comprende una serie de transformaciones químicas y procesos energéticos que ocurren en el ser vivo. Para que sucedan cada una de esas transformaciones se necesitan enzimas que originen sustancias que sean a su vez productos de otras reacciones. El conjunto de reacciones químicas y enzimáticas se denomina ruta o vía metabólica.
El metabolismo se divide en: El catabolismo es el metabolismo de degradación de sustancias con liberación de energía. El anabolismo es el metabolismo de construcción de sustancias complejas con necesidad de energía en el proceso. En las rutas metabólicas se necesitan numerosas y específicas moléculas que van conformando los pasos y productos intermedios de las rutas
Los dos carbonos del Acetil-CoA son  oxidados  a CO 2 , y la energía que estaba acumulada es liberada en forma de energía química: GTP  y poder reductor (electrones de alto potencial):  NADH  y  FADH 2 . NADH y FADH 2  son  coenzimas  (moléculas que se unen a enzimas) capaces de acumular la energía en forma de poder  reductor  para su conversión en energía química en la  fosforilación oxidativa .
Muchas de las  enzimas  del ciclo de Krebs son reguladas por  retroalimentación  negativa, por unión  alostérica  del ATP, que es un producto de la vía y un indicador del nivel energético de la célula. Entre estas enzimas, se incluye el complejo de la  piruvato deshidrogenasa  que sintetiza el acetil-CoA necesario para la primera reacción del ciclo a partir de piruvato, procedente de la  glucólisis o del  catabolismo  de  aminoácidos
GRACIAS POR SU  ATENCION

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  • 2. El  ciclo de Krebs  (también llamado  ciclo del ácido cítrico o  ciclo de los ácidos tricarboxílicos ) es una  ruta metabólica , es decir, una sucesión de  reacciones químicas , que forma parte de la  respiración celular  en todas las  células aeróbicas . En  células eucariotas , se realiza en la mitocondria . En las  procariotas , el ciclo de Krebs se realiza en el  citoplasma , específicamente en el  citosol .
  • 3. En organismos aeróbicos, el ciclo de Krebs es parte de la vía catabólica  que realiza la oxidación de  glúcidos ,  ácidos grasos   aminoácidos  hasta producir  CO 2 , liberando energía en forma utilizable ( poder reductor  y  GTP ).
  • 4. El metabolismo oxidativo de  glúcidos ,  grasas  y proteínas frecuentemente se divide en tres etapas, de las cuales, el ciclo de Krebs supone la segunda. En la primera etapa, los carbonos de estas macromoléculas dan lugar a moléculas de acetil-CoA  de dos carbonos, e incluye las vías catabólicas de aminoácidos (p. ej.  desaminación oxidativa ), la  beta oxidación de ácidos grasos y la  glucólisis . La tercera etapa es la fosforilación oxidativa , en la cual el poder reductor ( NADH  y FADH 2 ) generado se emplea para la síntesis de ATP según la  teoría del acoplamiento quimiosmótico .
  • 5. Muchas de las  enzimas  del ciclo de Krebs son reguladas por  retroalimentación  negativa, por unión  alostérica  del ATP, que es un producto de la vía y un indicador del nivel energético de la célula. Entre estas enzimas, se incluye el complejo de la  piruvato deshidrogenasa  que sintetiza el acetil-CoA necesario para la primera reacción del ciclo a partir de piruvato, procedente de la  glucólisis  o del  catabolismo  de  aminoácidos .
  • 6. El ciclo de Krebs también proporciona precursores para muchas  biomoléculas , como ciertos aminoácidos. Por ello se considera una vía anfibólica , es decir, catabólica y anabólica al mismo tiempo.
  • 7. El metabolismo comprende una serie de transformaciones químicas y procesos energéticos que ocurren en el ser vivo. Para que sucedan cada una de esas transformaciones se necesitan enzimas que originen sustancias que sean a su vez productos de otras reacciones. El conjunto de reacciones químicas y enzimáticas se denomina ruta o vía metabólica.
  • 8. El metabolismo se divide en: El catabolismo es el metabolismo de degradación de sustancias con liberación de energía. El anabolismo es el metabolismo de construcción de sustancias complejas con necesidad de energía en el proceso. En las rutas metabólicas se necesitan numerosas y específicas moléculas que van conformando los pasos y productos intermedios de las rutas
  • 9. Los dos carbonos del Acetil-CoA son  oxidados  a CO 2 , y la energía que estaba acumulada es liberada en forma de energía química: GTP  y poder reductor (electrones de alto potencial):  NADH  y  FADH 2 . NADH y FADH 2  son  coenzimas  (moléculas que se unen a enzimas) capaces de acumular la energía en forma de poder  reductor  para su conversión en energía química en la  fosforilación oxidativa .
  • 10. Muchas de las  enzimas  del ciclo de Krebs son reguladas por  retroalimentación  negativa, por unión  alostérica  del ATP, que es un producto de la vía y un indicador del nivel energético de la célula. Entre estas enzimas, se incluye el complejo de la  piruvato deshidrogenasa  que sintetiza el acetil-CoA necesario para la primera reacción del ciclo a partir de piruvato, procedente de la  glucólisis o del  catabolismo  de  aminoácidos
  • 11. GRACIAS POR SU ATENCION