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Acetii-CoA CH 1 C=O 1 CoA + HO CoA H2C- coo- _\_/_,_"'---_, -ooc- J__- OH Conceptos generales sobre metabolismo • H " / e 11 coo- OH 1 H-e- coo- 1 He- coo- 1 Citrato- 1 Aconitasa e /" Aconitasa -ooc- e-oH A 8 C=O sintetasa 1 COO- Oxalacetato H2C- coa- Citrato NADH + H ~ '"''~::.:::~,~ NA0-1. H2C- coo- __ Fu_m_a.,...ra_s_a+ Ho-6-coo- ~ H coo- '-/ e 11 e / " 1 H -ooc H Malato Fuma rato 4C 5C + co2 ·~~+co, GTP GDP +Pi Succ inato- deshidrogenasa ('\ FAOH FAO H2C coo- " coo- Cis-acon itasa H2c-coo- l H2c-coo- succinato GTP Mg 1 H2C- coo- lsocitrato lsoc itrato- deshidrogenasa ~ NAO Mg C02 _/ "---. NAOH + H o~ e- coo- 1 CH 2 1 CH 2 CoA Succin~ coenzima A- sintetasa \.. GOP +Pi 1 coo- a-cetogl uta rato C~2 a-Cetoglutarato H2C- coo- '-.. deshidrogenasa 1 ---~~~~--/ ~H2 / \"" C NAOH + H CoA NAO #'- 0 CoA Succinilcoenzima A Figura 14-6. Representación completa (A) y simplificada (B) del ciclo del ácido cítrico que tiene lugar en la matriz mitocondrial de las células. Desde el punto * vista simple, en B se refleja cómo el punto de partida es una reacción de condensación entre un compuesto de 4 carbonos (ácido oxalacético) y el compuesto mmún del catabolismo, la acetii-CoA. El resultado es un compuesto de 6 carbonos (ácido cítrico). En las reaccion~s sigu,ientes, desde ácidq cítrico hasta regene- Drácido oxalacético, se eliminan 2 carbonos en forma de dióxido de carbono. FAD: flavina adenindinucleótido; FADH: flavina adenindinucleótido reducido; GDP: 913nosindifosfato; GTP: guanosintrifosfato; NAO: nicotinamida adenindinucleótido; NADH: nicotinamida adenindinucleótido reducido; Pi :. fósforo inorgánico. sangre venosa y es eliminado a la atmósfera por el aparato rrspiratorio. Si el sistema de transporte y eliminación del co2 no es eficaz, podría conducir a una situación de acido- respiratoria (cap. 12). 2. Liberar hidrógenos en forma de pares redox. El primer compuesto del ciclo de Krebs es el ácido cítrico tiene 6 carbonos y es el producto de la reacción entre el :aa:ril-CoA (2 carbonos) con el último componente del ciclo, el ácido oxalacético (4 carbonos). En las reacciones sucesivas que tienen lugar de forma continua se cumplen los dos obje- tivos señalados (dos descarboxilaciones y cuatro reacciones de oxidación-reducción). Además, en una de las reacciones del ci- clo se genera un enlace rico en energía, no directamente como ATP, sino como guanosintrifosfato (GTP), si bien éste reaccio- na con el ADP y produce, en definitiva, una molécula de ATP. Como el objetivo del catabolismo es precisamente ge- nerar ATP, el ciclo en sí mismo no lo consigue, pero, como
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