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Resumen Fisiologia


Enviado por   •  17 de Marzo de 2014  •  1.288 Palabras (6 Páginas)  •  286 Visitas

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RESUMEN DE FISIOLOGIA

 Sistemas energéticos

 Fosfagenos: está vinculado a actividades de alta intensidad y baja duración, no requiere la presencia de oxigeno. Es un sistema anaeróbico aláctico. Hay fosfocreatina (PC) en el cuerpo cuando se necesita utilizar el fosforo la PC se parte en P + C liberando energía (esta acción se lleva a cabo en el citoplasma de la celula), en forma acoplada un ADP aprovecha esa energía para pasar a ATP. El ATP es el que se usa cuando el cuerpo necesita energía y la PC es la encargada de restituir ese ATP, pero solo puede hacerlo por un tiempo de 10 segundos. En los primeros 4 seg el sistema entrega el 80% de la potencia del sistema, durante los otros 6 seg el cuerpo distribuye el otro 20% restante.

El tiempo de recuperación de la PC es:

30 seg recupera el 50 % de mis reservas

60 seg recupera el 75 % de mis reservas

90 seg recupera el 87 % de mis reservas

120 seg recupera el 93 % de mis reservas

150 seg recupera el 97 % de mis reservas

180 seg recupera el 98 % de mis reservas

 Glucolisis rápida: la glucosa tiene 6 carbonos, y se divide en dos cadenas de 3 C (acido pirúvico) + 2 moles de ATP y 2 NADH+. La glucosa se guarda a nivel hepático muscular. El objetivo del musculo es que la glucosa que entra no se valla del musculo y pueda ser almacenada dentro del mismo como glucógeno. El proceso de glucolisis se puede dividir en 2 etapas:

- Fosforilación: se le agrega un fosforo a cada cadena de piruvato (3 C), por tanto hasta ahora perdimos 2 ATP y no produjimos nada.

- Fermentación láctica: se produce una reacción redox (oxido-reduccion) entre el NADH+ que se oxida sede electrones y el acido láctico que acepta provisoriamente ese hidrogeno para que se pueda continuar con el proceso

 Glucolisis lenta: el piruvato ingresa a la mitocondria. La membrana interna de la misma es de permeabilidad selectiva. Para poder ingresar en la membrana interna cada cadena de piruvato se tiene que adosar a un grupo acetato. Entre el acido pirúvico y el grupo acetato se produce una perdida de oxigeno que es adjuntado al carbono para formar CO2 que es liberado por medio de la respiración.

 Ciclo de Krebs: Se lleva a cabo en las crestas mitocondriales. Produce un ATP por fosforilación directa, 3 NADH+, 1 FADH+ y dos CO2. El acetil CoA que entra tiene 2C pero el acido cítrico tiene 6C por tanto hay que agregarle 4 C. el ultimo paso del ciclo de Krebs es el acido oxalectico que tiene 4C. Es decir, el ultimo paso del ciclo de Krebs (ac. Oxalectico 4C) se une al acetil (2C) para formar acido cítrico (6C) que es el producto del primer paso del ciclo.

 Cadena respiratoria: se da dentro de la membrana interna de la mitocondria. Es una cascada energética, es decir, una sucesión de oxido reducción que se encargan de transportar el hidrogeno que es aprovechado al final de la cascada por el oxigeno para formar agua, que se libera por medio de la transpiración. En la cadena respiratoria se producen 3 ATP si se inicia con NAD y 2 ATP si se inicia con un FAD.

 Beta oxidación: se da en la matriz mitocondrial. Como se da en la mitocondria va a requerir la presencia de oxigeno. Consta de tres procesos: activación-transporte-oxidacion. Se obtiene por cada vuelta 1 FAD, 1 NAD (que van a cadena respiratoria) y un acetil CoA (va al ciclo de Krebs):

- Activación: viene el acido graso e invierto 2 ATP para activarlo, y obtengo CoA y sulfuro, formando acetil CoA (compuesto de muchos carbonos). Ahora necesito que el grupo acetato entre en la mitocondria.

- Transporte: la carnitina esuna proteína que se adosa provisoriamente a la cadena de carbono para entrar; una vez adentro la cadena de carbóno libera la carnitina y se adosa al CoA para formar nuevamente acetil CoA. El primer CoA queda fuera de la membrana y adentro el acetil busca a otro. Y la carnitina una ves que hace pasar por la membrana al acetil, lo libera (es el cupon de entrada)

- Oxidación: si tenemos una cadena de 14C, si por cada vuelta gasta 2 carbonos produce 1 FAD, 1 NAD y 1 acetil

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