Diferencia entre revisiones de «Adenosín trifosfato»

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La mayor parte del ATP sintetizado en las mitocondrias se usará para procesos celulares en el citosol; por lo tanto, debe exportarse desde su sitio de síntesis en la matriz mitocondrial. El movimiento hacia afuera del ATP se ve favorecido por el potencial electroquímico de la membrana porque el citosol tiene una carga relativamente positiva en comparación con la matriz relativamente negativa. Por cada ATP transportado, cuesta 1 H +. Un ATP cuesta alrededor de 3 H +. Por lo tanto, hacer y exportar un ATP requiere 4H +. La membrana interna contiene un antiportador, el translocase ADP / ATP, que es una proteína de membrana integral utilizada para intercambiar ATP recién sintetizado en la matriz por ADP en el espacio intermembrana. <ref>{{Cita libro|apellidos=Dahout-Gonzalez, C.; Nury, H.; Trézéguet, V.; Lauquin, G.; Pebay-Peyroula, E.; Brandolin, G.|nombre=|enlaceautor=|título="Molecular, functional, and pathological aspects of the mitochondrial ADP/ATP carrier". Physiology. 21 (4): 242–249|url=|fechaacceso=|año=2006|editorial=|isbn=|editor=|ubicación=|página=|idioma=|capítulo=}}</ref> Este translocase es impulsado por el potencial de membrana, ya que da como resultado el movimiento de aproximadamente 4 cargas negativas fuera de la membrana mitocondrial a cambio de 3 cargas negativas movidas dentro. Sin embargo, también es necesario transportar fosfato a la mitocondria; el portador de fosfato mueve un protón con cada fosfato, disipando parcialmente el gradiente de protones. Después de completar la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico, la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa, se producen aproximadamente 30-38 ATP por glucosa.
 
==== Beta oxidación: ====
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En presencia de aire y varios cofactores y enzimas, los ácidos grasos se convierten en acetil-CoA. La vía se llama beta-oxidación. Cada ciclo de beta-oxidación acorta la cadena de ácidos grasos en dos átomos de carbono y produce un equivalente cada uno de acetil-CoA, NADH y FADH2. El acetil-CoA es metabolizado por el ciclo del ácido cítrico para generar ATP, mientras que el NADH y el FADH2 se utilizan por fosforilación oxidativa para generar ATP. Decenas de equivalentes de ATP son generados por la beta-oxidación de una sola cadena larga de acilo.<ref>{{Cita libro|apellidos=Ronnett, G.; Kim, E.; Landree, L.; Tu, Y.|nombre=|enlaceautor=|título=Fatty acid metabolism as a target for obesity treatment". Physiol. Behav. 85 (1): 25–35. doi:10.1016/j.physbeh.2005.04.014. PMID 15878185.|url=|fechaacceso=|año=2005|editorial=|isbn=|editor=|ubicación=|página=|idioma=|capítulo=}}</ref>
 
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