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 CO2 a través del Ciclo de Krebs.

3

El piruvato es oxidado completamente a CO2 en el citosol, al igual que la sacarosa y el almidón.

4

Todas las enzimas que participan en la oxidación de piruvato a CO2, 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 CO2 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 CO2 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.

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Los complejos enzimáticos Piruvato deshidrogenasa e Isocitrato deshidrogenasa, presentan mecanismos de reacción similares y presentan inhibición alostérica por niveles elevados de NADH.