Ciclo de Krebs
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1
Como consecuencia de la oxidación de un mol de hexosa a través de la glicólisis se producen 3 moles de piruvato, 4 moles de ATP y la reducción de 2 moles de NAD+.
2
En condiciones aeróbicas las plantas oxidan el piruvato a CO
2
a través del Ciclo de Krebs.
3
El piruvato es oxidado completamente a CO
2
en el citosol, al igual que la sacarosa y el almidón.
4
Todas las enzimas que participan en la oxidación de piruvato a CO
2
, se localizan en la matriz mitocondrial.
5
La descarboxilación oxidativa de piruvato no forma parte del Ciclo de Krebs, pero ocurre dentro de la mitocondria.
6
El CO
2
que se libera en la reacción que cataliza el complejo enzimático piruvato descarboxilasa corresponde al carbono del grupo carboxilo de la molécula de piruvato.
7
En la descarboxilación oxidativa de isocitrato en 2-oxoglutarato catalizada por la isocitrato deshidrogenasa, se requiere de Mg
+2
o Mn
+2
.
8
El succinato es deshidrogenado a fumarato por la succinato deshidrogenasa, enzima que está fuertemente unida a la membrana mitocondrial externa.
9
Como resultado de la oxidación mitocondrial de un mol de piruvato por el complejo piruvato deshidrogenasa y Ciclo de Krebs, se liberan 3 moles de CO
2
y se forman 2 moles de ATP y 3 moles de NADH.
10
Es posible regular la actividad del Ciclo de Krebs, a través de la regulación de la actividad de las enzimas que catalizan reacciones reversibles.
11
Los complejos enzimáticos Piruvato deshidrogenasa e Isocitrato deshidrogenasa, presentan mecanismos de reacción similares y presentan inhibición alostérica por niveles elevados de NADH.