pdh y ciclo de krebs

42
Ciclo de Krebs, del ácido cítrico o de los ácidos Tricarboxilicos. Serie de reacciones Mitocondriales , las cuales llevan a cabo el catabolismo de los residuos acetilo, liberando equivalentes de hidrógeno, los cuales durante la oxidación permite la liberación y captura como ATP de la ENERGIA LIBRE de los combustibles celulares.

Upload: estudiantes-de-medicina-fundacion-barcelo

Post on 22-Jul-2015

2.205 views

Category:

Health & Medicine


3 download

TRANSCRIPT

Page 1: PDH y Ciclo de Krebs

Ciclo de Krebs, del ácido cítrico o de los ácidos Tricarboxilicos.

Serie de reacciones Mitocondriales , las cuales llevan a cabo el catabolismo de los residuos acetilo, liberando equivalentes de hidrógeno, los cuales durante la oxidación permite la liberación y captura como ATP de la ENERGIA LIBRE de los combustibles celulares.

Page 2: PDH y Ciclo de Krebs

Paso 1 producción del acetil Coa

CITOPLASMAPaso 2 oxidación del Acetil Coa

MATRIZ MITOCONDRIAL

Paso 3 Cadena Respiratoria y Fosforilaión Oxidativa. MMI

Page 3: PDH y Ciclo de Krebs

Producción de AcetilCoA

Puede provenir de distintas fuentes, ácidos grasos, aminoácidos, o hidratos de carbono, siendo esta última la principal.Para ello, el piruvato proveniente de la glucólisis sufre un proceso de descarboxilación oxidativa catalizado por el complejo multienzimático de la Piruvato Deshidrogenasa (PDH). Dicho proceso ocurre en la mitocondria.

Page 4: PDH y Ciclo de Krebs

PDH: está compuesta por 5 enzimas •3 encargadas de la transformación de piruvato en Ac-CoA Piruvato deshidrogenasa, Dihidrolipoil transacetilasa, Dihidrolipoil deshidrogenasa

• 2 encargadas de la regulación covalente de la actividad del complejo: PDH kinasa y PDH fosfatasa

Page 5: PDH y Ciclo de Krebs

Producción de AcetilCoA

Page 6: PDH y Ciclo de Krebs
Page 7: PDH y Ciclo de Krebs

Canalización de sustrato

Page 8: PDH y Ciclo de Krebs

Regulación del complejo PDH

(+) CoA-SH; NAD+; AMP

(-) Acetil-CoA; NADH; ATP

Moduladores Alostéricos (actúan sobre E2 y E3)

PDH fosfatasa - activada por Ca++ y Mg+

+ . Mantiene a E1 en estado activo

PDH quinasa - activada por NADH y acetil-CoA. Fosforila a E1 llevándola al estado inactivo

Covalente (sobre E1)

Page 9: PDH y Ciclo de Krebs

ESTRUCTURA DEL ACETIL COA (PRESENCIA DEL ÁCIDO PANTOTENICO o vitamina b5)

Page 10: PDH y Ciclo de Krebs

RESIDUOS ACETILO

En forma de acetil CoA (Acetato activo) Es un Ester de la coenzima A La CoA contiente al ácido pantoténico o Vit

B5, la cual es una amida del pantotenato y la beta Alanina.

Se encuentra en casi todos los alimentos, especialmente cereales legumbres, carnes y huevo

Page 11: PDH y Ciclo de Krebs

El Ciclo de Krebs en esencia:

Acetil CoA + Oxalacetato (ácido dicarboxilico de 4C)

CITRATO 6C

2CO2

REGENERACIÓN DEL OXALACETATO

Page 12: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 13: PDH y Ciclo de Krebs

PARTICULARIDADES DEL CICLO

DURANTE EL CURSO DE LA OXIDACIÓN DEL ACETIL CoA EN EL CICLO, SE FORMAN EQUIVALENTES REDUCTORES EN FORMA DE H O DE ELECTRONES COMO RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE DESHIDROGENASAS ESPECIFICAS.

ES UN PROCESO AEROBICO EN HIPOXIA O ANOXIA SE INHIBE PARCIAL O TOTALMENTE.

Page 14: PDH y Ciclo de Krebs

PARTICULARIDADES DEL CICLO

SE LLEVA A CABO EN TODOS LOS ORGANOS PRINCIPALMENTE EN EL HIGADO

A NIVEL CELULAR EN LA MATRIZ MITOCONDRIAL

ENZIMAS DEL CICLO: SE HA OBSERVADO POCAS ALTERACIONES EN LA SÍNTESIS DE SUS ENZIMAS.

Page 15: PDH y Ciclo de Krebs

PARTICULARIDADES DEL CICLO

EL CICLO DE KREBS ES UNA VIA ANFIBÓLICA.

Page 16: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 17: PDH y Ciclo de Krebs

PRIMERA REACCION DE CONDENSACION DEL ACETIL CoA CON EL OXALACETATO, PREVIA A LA PRODUCCIÓN DEL CITRATO DA CITRIL COA CON POSTERIOR RUPTURA DEL ENLACE TIOESTER, LIBERACIÓN DE ENERGIA EN FORMA DE CALOR

Page 18: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 19: PDH y Ciclo de Krebs

SEGUNDA REACCIÓN: SE TRATA DE DOS HEMIREACCIONES CONSECUTIVAS DE DESHIDRATACIÓN Y POSTERIOR HIDRATACIÓN, LA REACCIÓN DA UN METABOLITO INTERMEDIO EL CIS-ACONITATO QUE QUEDA UNIDO A LA ENZIMA ACONITASA, LA CUAL ES UNA HIDRATASA UNIDA A UN ATOMO DE Fe+2, ES UNA PROTEINA FERROSULFURADA

Page 20: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 21: PDH y Ciclo de Krebs

TERCERA REACCION: Deshidratacion seguida de decarboxilacion, en presencia de Mn o Mg.

IMPORTANTE: pasamos de 6C a 5C (se forma CO2 y primera reducción del NAD)

Page 22: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 23: PDH y Ciclo de Krebs

CUARTA REACCION: Decarboxilación oxidativa del alfa ceto glutarato a succinil CoA.

IMPORTANTE: segunda reducción del NAD, segunda produccion de Co2 pasamos de 5 C a 4C. El complejo Enzimatico tiene co factores al pirofosfato de tiamina, Lipoato, FAD, NAD y CoA. La Enzima es inhibida por el arsenito. Esta reacción está fisiológicamente desplazada hacia la formación de producto.

La decarboxilación es análoga a la del piruvato (ambos sustratos son alfa ceto ácidos)

Page 24: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 25: PDH y Ciclo de Krebs

QUINTA REACCIÓN: Producción de GTP, el proceso se genera en tres pasos. Fosforilación a nivel del sustrato GTP=ATP

Page 26: PDH y Ciclo de Krebs
Page 27: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 28: PDH y Ciclo de Krebs

SEXTA REACCION: Unica transferencia al FAD del ciclo. Enzima unida a MMI, la misma es inhibida competitivamente por el Malonato u Oxalacetato.

Page 29: PDH y Ciclo de Krebs
Page 30: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 31: PDH y Ciclo de Krebs

SEPTIMA REACCION: Hidratación de Fumarato a Malato

Page 32: PDH y Ciclo de Krebs

EL CICLO DE KREBS

Page 33: PDH y Ciclo de Krebs

OCTAVA REACCIÓN: Deshidrogenación del Malato y reconstitución del oxalacetato, tercera producción de NAD reducido.

Page 34: PDH y Ciclo de Krebs

Resumiendo la producción de ENERGIA Y CO2

Por cada ciclo del ácido cítrico se forman 12 moléculas de ATP.

Deshidrogenasas 3 moléculas de NADH + 1 FADH2 que se transfieren a CR (MMI).

NADH: Genera 3 ATP x 3 = 9 ATP

FADH2: Genera 2 ATP

Conversión de succinil CoA a Succinato: 1 ATP

Page 35: PDH y Ciclo de Krebs
Page 36: PDH y Ciclo de Krebs
Page 37: PDH y Ciclo de Krebs

REACCIONES ANAPLEROTICAS O DE RELLENO

Page 38: PDH y Ciclo de Krebs

REGULACIÓN DEL CICLO

1) CONTROL RESPIRATORIO

2) SUMINISTRO DE COFACTORES ( NAD – FAD)

3) DISPONIBILIDAD DE ADP Y VELOCIDAD DE UTILIZACIÓN DEL ATP

4) ECUACIONES SIN EQUILIBRIO (PIRUVATO DH, CITRATO SINTASA, ISOCITRATO DH, ALFA CETO GLUT DH). TODAS SON ACTIVADAS POR Ca++, CUYA CONCENTRACIÓN AUMENTA EN LA CONTRACCION MUSCULAR Y CUANDO HAY INCREMENTOS DE LA DEMANDA DE ENERGÍA

Page 39: PDH y Ciclo de Krebs
Page 40: PDH y Ciclo de Krebs
Page 41: PDH y Ciclo de Krebs
Page 42: PDH y Ciclo de Krebs