{"id":150,"date":"2024-02-17T01:07:34","date_gmt":"2024-02-17T00:07:34","guid":{"rendered":"https:\/\/edublog.educastur.es\/biohumphreys\/?page_id=150"},"modified":"2024-02-21T17:34:26","modified_gmt":"2024-02-21T16:34:26","slug":"la-energia-en-biologia","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/edublog.educastur.es\/biohumphreys\/la-energia-en-biologia\/","title":{"rendered":"LA ENERG\u00cdA EN BIOLOG\u00cdA"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify\">En el metabolismo, la liberaci\u00f3n y consumo de energ\u00eda no tienen por qu\u00e9 ocurrir al mismo tiempo ni en el mismo lugar de la c\u00e9lula.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Por lo tanto, debe existir alg\u00fan mecanismo que almacene esta energ\u00eda y la transporte desde los lugares en que se libera hasta aquellos en que se consume, es decir, alg\u00fan tipo de conexi\u00f3n energ\u00e9tica entre el catabolismo y el anabolismo.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify\">Los sistemas que universalmente utilizan las c\u00e9lulas para llevar a cabo este almacenamiento y transporte de energ\u00eda, entre otras son:<\/p>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\">El sistema ADP\/ATP: acumula energ\u00eda en forma de enlace fosfato y es la principal moneda energ\u00e9tica. As\u00ed:\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\">Para liberar energ\u00eda, el ATP se transforma en ADP (rompe un enlace fosfato y la dispensa).<\/li>\n<li style=\"text-align: justify\">\u00a0Para acumularla, el ADP se convierte en ATP (crea un enlace fosfato y la almacena).<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<div style=\"width: 488px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" title=\"Eunice Laurent, CC BY-SA 4.0 &lt;https:\/\/creativecommons.org\/licenses\/by-sa\/4.0&gt;, via Wikimedia Commons\" src=\"https:\/\/upload.wikimedia.org\/wikipedia\/commons\/0\/08\/ATP_cycle.png\" alt=\"\" width=\"478\" height=\"332\" \/><p class=\"wp-caption-text\">Mecanismo energ\u00e9tico del ATP\/ADP<\/p><\/div>\n<ul>\n<li style=\"text-align: justify\">Las coenzimas transportadoras de electrones NADH, FADH<sub>2<\/sub> y NADPH:\n<ul>\n<li>Como ya sabemos, las rutas catab\u00f3licas suponen una <strong>oxidaci\u00f3n de mol\u00e9culas, por lo que liberan electrones.<\/strong><\/li>\n<li>Esos electrones no pueden quedar libres ni campar a sus anchas, sino que deben de ser aceptados por otras mol\u00e9culas.<\/li>\n<li>As\u00ed, esos <strong>electrones son aceptados por estos coenzimas, que se reducen<\/strong> al aceptarlos.<\/li>\n<li>Posteriormente, todos esos <strong>electrones los ceder\u00e1n (oxid\u00e1ndose) a la cadena de transporte de electrones<\/strong>, que permitir\u00e1<strong> \u201ctransformar esa energ\u00eda\u201d y sintetizar ATP<\/strong> por medio de la fosforilaci\u00f3n oxidativa.<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si te cuesta el proceso redox y no tienes muy claro el proceso de oxidaci\u00f3n o el de reducci\u00f3n, aqu\u00ed te dejo el clip de 1 minuto que te lo aclarar\u00e1:<\/p>\n<p style=\"text-align: center\">\n<!-- iframe plugin v.6.0 wordpress.org\/plugins\/iframe\/ -->\n<iframe loading=\"lazy\" width=\"560\" height=\"315\" src=\"https:\/\/www.youtube.com\/embed\/h9vnFyGw_Fs?si=yLWOSIx7SuC5rW0X&#038;amp;start=432&#038;amp;clip=UgkxxrsxT6Obq7fQotZV00EZ2an5Cx8UA9zZ&#038;amp;clipt=EPzMFhikiho\" title=\"YouTube video player\" frameborder=\"0\" allow=\"accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share\" 0=\"allowfullscreen&gt;&lt;\/iframe\" scrolling=\"yes\" class=\"iframe-class\"><\/iframe>\n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En el metabolismo, la liberaci\u00f3n y consumo de energ\u00eda no tienen por qu\u00e9 ocurrir al mismo tiempo ni en el mismo lugar de la c\u00e9lula. 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