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2.2. Bioenergética

23m 50s2,801 Wörter497 segmentsSpanish

VOLLSTÄNDIGE ABSCHRIFT

0:00

Buenos días para todos.

0:03

Espero se encuentren bien. Vamos a estar

0:07

hablando de la clase número dos.

0:10

Continuando con la clase número uno,

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habíamos quedado retomando la pregunta

0:15

inicial. Habíamos visto cómo nuestras

0:18

células utilizaban la energía química de

0:21

los alimentos. Vimos cómo se fosforilaba

0:24

el ADP.

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vimos cómo se hidrolizaba una molécula

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de ATP, cómo era la ruptura de esta

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molécula de ATP.

0:34

Recordamos que era una reacción

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exergónica que liberaba energía y esa

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energía era utilizada para los procesos

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biológicos que, como bien recuerdan,

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generaban orden. ¿Sí? Esto era que se

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cumplía la segunda ley de la

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termodinámica.

0:53

Bien.

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Luego también retomando esta pregunta

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vimos que para utilizar la energía

1:01

química de estos alimentos necesitábamos

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oxidar las moléculas biológicas.

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También vimos que oxidar las moléculas

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biológicas significaba convertir

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los átomos de carbono y de hidrógeno de

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las moléculas orgánicas en agua y

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dióxido de carbono. ¿Sí? Entonces,

1:24

cuando habláamos de qué significaba

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oxidar una molécula biológica, vamos a

1:27

estar hablando de esto, el proceso que

1:29

se de conversión de los átomos de

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carbono de hidrógeno en agua y dióxido

1:34

de carbono.

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Cuando hablamos de oxidar una molécula

1:40

biológica, no vamos a hablar únicamente

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de agregarle oxígeno. Sí, cuando

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hablamos de oxidación podríamos pensar

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que es adicionarle el oxígeno. Como

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vemos, el carbono y el hidrógeno tiene

1:53

el carbono y el hidrógeno unido oxígeno.

1:57

Obviamente oxidar una molécula biológica

2:00

implica la adhición de oxígeno, pero no

2:02

es únicamente ese proceso,

2:05

sino que también vamos a tener lo que

2:07

llamamos reacciones de oxidación y de

2:12

reducción.

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En este proceso de oxidación de una

2:17

molécula biológica, vamos a tener ambos

2:20

procesos. Cuando hacemos referencia a

2:23

oxidación,

2:25

cuando decimos que una molécula se

2:27

oxida, significa que perdió un electrón.

2:32

Y cuando hablamos de que una molécula se

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reduce, que es un proceso de reducción,

2:38

significa que ganó un electrón.

2:42

Cuando nosotros ingerimos un alimento,

2:44

el carbono y el hidrógeno de estas

2:46

moléculas orgánicas que estamos

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consumiendo tienen un nivel muy alto de

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electrones,

2:52

tienen muchos electrones.

2:55

Eso quiere decir que están en su estado

2:58

más reducido, tienen más electrones.

3:01

A medida que nosotros vamos oxidando

3:05

esos carbonos y esos hidrógenos, van a

3:07

ir perdiendo electrones.

3:10

Sí.

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Entonces, cuando nosotros terminamos

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esta oxidación y nosotros tenemos

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bióxido, carbono y agua, significa que

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ese carbono y hidrógeno ya perdieron sus

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electrones.

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No se preocupen que esto cuando veamos

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bien las vías energéticas se va a

3:28

comprender un poquito mejor.

3:34

Cuando nosotros hablamos de los procesos

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de oxidación y de reducción, cuando vean

3:40

las vías energéticas, van a ver que

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cuando se dan estos procesos también

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está el hidrógeno. ¿Qué quiere decir

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esto? que cuando una molécula toma un

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electrón, gana un electrón,

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también gana un hidrógeno.

4:01

Entonces, retomando la pregunta, ¿cómo

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se va a oxidar una molécula orgánica? No

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es únicamente en un paso, sino que son

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varios pasos. Estos pasos están mediados

4:10

por moléculas orgánicas que se llaman

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enzimas. ¿Sí? No es en un solo paso, hay

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varios pasos que están mediados por esta

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enzima, por estas enzimas que son

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específicas.

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¿Sí?

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Cuando nos preguntamos qué es una

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enzima, vamos a ver que son

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catalizadores biológicos y que estos

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catalizadores biológicos van a regular

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la velocidad de las reacciones. ¿Qué

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significa regular las velocidades de las

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reacciones? que si nosotros tenemos una

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reacción con enzimas presentes va a ser

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más rápida que una reacción que no esté

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mediada por una enzima.

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Bien,

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como recién estábamos viendo, ¿para qué

5:00

servido una enzima, estos catalizadores,

5:03

estas enzimas, la función específica que

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tienen es de disminuir la energía de

5:09

activación de las reacciones.

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y nosotros rebajamos esta energía de

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activación que necesita las reacciones,

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hace que la velocidad de la reacción sea

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más rápida, que esta velocidad aumente

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y la podemos ver en estos dos gráficos.

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Acá a la izquierda tenemos lo que es una

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reacción que no está catalizada, o sea,

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que no hay presencia de enzimas.

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Y acá a la derecha tenemos una reacción

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catalizada que hay presencia de enzimas.

5:44

Si nosotros vemos acá los reactivos y

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los productos,

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por ejemplo, para que quede más claro,

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los reactivos acá pueden ser el ATP,

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una hidrólisis ATP, ATP más agua, que yo

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quiero hidrolizarla, romperla para

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utilizar la energía y tengo acá los

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productos, que en este caso sería, por

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ejemplo, el ADP, el fosfato y el fosfato

6:11

inorgánico. ¿Sí?

6:14

Para que esta reacción se dé, yo

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necesito

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una energía de activación.

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En el caso de que no esté catalizada, de

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que no haya presencia de enzimas, como

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ustedes ven acá, esta energía es más

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alta en comparación a la reacción que

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está catalizada, que tiene la enzima.

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¿Qué quiere decir esto? Porque cuando

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nosotros tenemos enzimas, las reacciones

6:41

son más rápidas porque se necesita menor

6:44

energía de activación. Esa es la función

6:47

específica de las enzimas.

6:52

Y acá lo podemos ver. Cuando veamos los

6:55

sistemas energéticos, vamos a ver que

6:57

son cadenas enzimáticas. Las vías

7:01

energéticas son reacciones enzimáticas

7:05

unidas unas a la otra. son vías

7:09

enzimáticas.

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Y en este caso, como vemos, vamos a

7:13

tener un sustrato inicial

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que se va a ir transformando.

7:22

Si lo sustituimos, por ejemplo, en el

7:24

sustrato, puede ser una molécula

7:26

orgánica. Sí, por ejemplo, la glucosa.

7:30

Comenzamos con la glucosa, va a haber

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una enzima específica para la glucosa,

7:37

se van a unir fuertemente

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y este sustrato inicial se va a

7:43

transformar.

7:45

A esto le llamamos un primer

7:46

intermediario.

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¿Qué sucede? La enzima uno no va a

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actuar sobre este nuevo intermediario.

7:55

¿Por qué? Porque las enzimas son

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específicas a su sustrato, hay una

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enzima específica para cada reacción.

8:03

Este primer sustrato intermediario va a

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haber otra enzima que es una enzima dos

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y va a suceder lo mismo. Se van a unir

8:09

fuertemente

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y se va a generar otro sustrato

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intermediario

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y así sucesivamente. Hay una enzima

8:16

número tres específica para este

8:19

intermediario hasta que nosotros

8:21

tenemos, por ejemplo, un producto final.

8:25

Y acá pueden suceder varias cosas. Por

8:27

ejemplo, este producto final

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puede inhibir la vía.

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¿Por qué? Si nosotros necesitamos un

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producto final o llega a niveles que el

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cuerpo

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no puede sostener, esto después lo vamos

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a ver con los niveles de acidez, por

8:49

ejemplo, en en el sistema glucolítico,

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cuando ya hay mucha acumulación de este

8:53

producto final, ya esta vía se inhibe.

8:56

¿Para qué? Para no generar más producto

8:58

final.

9:02

Bien, dentro de estos procesos de

9:06

oxidación, reducción, de adición de

9:09

oxígeno, también vamos a ver lo que son

9:11

las reacciones catabólicas y anabólicas.

9:15

Esto va a estar vinculado a lo que es el

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metabolismo del cuerpo, que si bien

9:19

recordamos el metabolismo son todas las

9:22

reacciones que suceden en el cuerpo y

9:25

estas las podíamos agrupar de dos

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