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2.5. Bioenergética

16m 40s2,092 palabras353 segmentsSpanish

TRANSCRIPCIÓN COMPLETA

0:01

Buenos días para todos. En la clase de

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hoy vamos a ver el sistema oxidativo o

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sistema aeróbico. Lo pueden encontrar de

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las dos formas en la bibliografía. Sí,

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hasta ahora habíamos visto el sistema

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anaeróbico al láctico, el sistema de la

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fofocreatina.

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Habíamos visto el sistema glucolítico,

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¿sí? la degradación anaeróbica de la

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glucosa fueron los dos primeras las dos

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primeras vías energéticas que que vimos

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y ahora nos queda ver el sistema

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oxidativo.

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Si bien recordamos, los dos primeros

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sistemas que que estuvimos viendo eran

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anaeróbicos, ¿sí? No se necesitaba la

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presencia de oxígeno para eh que este

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sistema funcionara.

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Bien, estos dos sistemas se dan en el

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citoplasma de la célula y no hay

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participación en la mitocondria.

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Bien,

1:00

entonces el sistema oxidativo o sistema

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aeróbico, para que funcione

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correctamente tiene que tener un

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combustible y lo que vamos a llamar un

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congurente.

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El objetivo de de funcionamiento del

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sistema aeróbico. Recuerden siempre que

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es generar nuevo ATP, ese ATP que

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nosotros necesitamos para los procesos

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biológicos, para la contracción

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muscular. Sí.

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En este caso, para el sistema aeróbico,

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los combustibles que vamos a utilizar

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son tres. Van a ser las proteínas, los

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carbohidratos y las grasas. Sí, si

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ustedes recuerdan los sistemas

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anteriores como combustibles teníamos la

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fosfocreatina, el ATP y la glucosa. No

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había oxidación de grasas ni oxidación

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de proteínas.

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Siempre recuerden que que

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en este sistema eh si bien las proteínas

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también las podemos utilizar para

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generar energía, son las que utilizan en

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menor medida. Sí, las proteínas tienen

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otras funciones biológicas más

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importantes que brindar energía.

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Principalmente vamos a utilizar

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carbohidratos y grasas. Sí, estos van a

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ser los tres combustibles y el

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congurente universal y por eso es

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también llamado sistema aeróbico, va a

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ser el oxígeno. Sí, este oxígeno que

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nosotros inspiramos eh

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de del aire atmosférico.

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Bien, a diferencia de los dos sistemas

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anteriores, que es lo que habíamos dicho

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que son anaeróbicos, estos procesos

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tienen la participación del oxígeno y se

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dan dentro de la mitocondria.

2:57

Bien,

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si nosotros vemos acá los procesos,

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tenemos los carbohidratos,

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¿sí? Esta va a ser la célula

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y acá dentro tenemos la mitocondria.

3:12

Es importante que ustedes recuerden que

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el primer paso de la oxidación completa

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de una molécula de glucosa, la primera

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fase es lo que llamamos glucólisis

3:24

anaeróbica,

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¿sí? Una vez que de la glucosa pasa por

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la glucólisis, por los 10 pasos

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enzimáticos que habíamos visto y

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generaba piruato,

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en ese momento podía ingresar a la

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mitocondria. Por lo tanto, en la

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oxidación completa de la glucosa hay una

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primera fase que es anaeróbica y que la

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comparten con el sistema glucolítico.

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esta fase de glucólisis, la primera fase

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de glucólisis, recuerden que podía

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darnos dos o tres moléculas de ATP

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dependiendo de dónde proviniera.

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Recuerden que si venía del glucógeno, la

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glucosa ya estaba fosforilada y en la

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primera fase, que era la primera fase de

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inversión de energía, el primer ATP de

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las reacciones no se utilizaba. Por eso

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en la ganancia neta, digamos, en la

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ganancia total

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ATP. Bien, acá vemos en la imagen

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después de la glucólisis que tenemos el

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pirubato, este intermediario metabólico

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entraba hacia la mitocondria y seguía su

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camino por la vía aeróbica.

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Recuerden también que este pirubuato

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también se podía transformar en lactato.

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Sí, tomaba los hidrógenos que habían en

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el citoplasma, actuaba como como un

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amortiguador y cuando la intensidad del

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ejercicio era alta, este pirubato se

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transformaba en lactato. Y recuerden que

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no es un producto final, sino que ese

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lactato. Tenía la capacidad a través del

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shutel de lactato de transformarse

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nuevamente en pirubato e ingresar a la

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mitocondria a todos los procesos que

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tenemos acá dentro, como son el ciclo de

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crebs y la cadena de transporte de

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electrones.

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Muy bien. Entonces, teníamos

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que en el sistema aeróbico, el sistema

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oxidativo, vamos a tener los

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combustibles, que es la glucosa, las

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grasas y las proteínas

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y el comburente que es el oxígeno.

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Si nosotros a esto le sumábamos ADP y

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oxidábamos completamente la molécula de

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glucosa, de grasa y de proteínas, como

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productos finales íbamos a tener agua,

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dióxido de carbono y la generación de

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nuevo ATP.

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Recuerden que esta agua es agua

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metabólica y que el dióxido de carbono

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lo liberamos luego cuando exhalamos.

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Recuerden que en estas flechas que dicen

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oxidación, esto no es una única

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reacción, sino que es una vía

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energética. Hay muchos pasos intermedios

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para que de la glucosa tengamos agua y

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dióxido de carbono.

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Cuando hablamos de la degradación de los

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de la glucosa, del glucógeno, lo que se

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llama la glucólis aeróbica, también

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vamos a tener como primer paso la

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glucólisis. eh fue lo que mencionamos

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anteriormente, la glucosa, los 10 pasos

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enzimáticos, tengo la transformación al

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piruato.

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¿Sí? Luego, ¿qué vamos a tener? Esa

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transformación del pirubato en acetilco

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enzima A. El pirubato se transforma en

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acetilco enzima A para poder dar inicio

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a el ciclo de crebs. Sí, para iniciar el

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ciclo de crebs, tenemos que tener

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acetilco enzima disponible.

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Y como último paso vamos a tener lo que

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es la fosforilación oxidativa o la

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cadena de transporte de electrones, que

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en este proceso lo que se va a hacer es

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fosforirar el ADP para generar nuevo ATP

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y se van a oxidar los hidrógenos que

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extraímos en los procesos de oxidación y

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reducción. Si ustedes recuerdan la

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glucólisis cuando teníamos el NAD y

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agarraba los hidrógenos y un electrón,

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habíamos dicho que, bueno, eso lo íbamos

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a ver posteriormente, qué sucedía en la

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mitocondria.

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Todos esos esas reducciones que se hacen

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en estos procesos van a ir a la

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fosforilación oxidativa para generar

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nuevo ATP.

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Entonces, una vez que sucede la

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glucólisis, la glucólis anaeróbica,

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tenemos el pirubato. El pirubato va a

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ingresar a la a la mitocondria. Sí,

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tenemos transportadores que que son

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específicos que se llaman

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transportadores de monocarboxilato.

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No, no es relevante que que se sepan los

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nombres de los transportadores,

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simplemente sepan que el piruato tiene

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la capacidad de ingresar a la

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mitocondria a través de un transportador

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y allí lo que sucede es la

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transformación del pirubato en

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acetilcoenzimá,

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que si ustedes pueden ver acá está

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actuando un complejo enzimático que se

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llama pirubato deshidrogenasa. Sí, la

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transformación de piruato acetilco

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encima está dada por esta enzima. Y

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básicamente lo que hace esta enzima es

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eh eh

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digamos el piruato acetilco encimada

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pierde un grupo carboxilo acá, un

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carbono que se libera luego en forma de

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dióxido de carbono, por lo tanto pierde

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un carbono y lo que se hace a esto es

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unir una coenzima a

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Sí. Entonces transformamos de pirubato a

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acetilcoenzima A, que esta molécula

9:10

después nos va a permitir ingresar al

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ciclo de crebs.

9:17

Una vez que transformamos el pirubato en

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acetilco encimada, podemos dar inicio a

9:24

el ciclo de creps, que si ustedes ven

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