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      <title>Glucolisis y Ciclo de Krebs by </title>
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      <description>Comparte tus ideas y comenta las de los demás.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2025-05-28 16:55:02 UTC</pubDate>
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         <title>Integrantes </title>
         <author>manuelgilcesm</author>
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         <description><![CDATA[<p>Dennis Quintero</p><p>Cristina Gilces</p><p>Dover Menéndez </p><p>Sofía Román </p><p>Sebastián Cevallos </p><p>Keyra Zevallos </p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 17:00:15 UTC</pubDate>
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         <title>Glucolisis y Ciclo de krebs</title>
         <author>manuelgilcesm</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 17:10:36 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cuantas reacciones constituye la Glucolisis?</title>
         <author>manuelgilcesm</author>
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         <description><![CDATA[<p>Esto muestra las reacciones  químicas que ocurren en la matriz mitocondrial  que constituyen a  una etapa central de la respiración celular aeróbica. La función principal es oxidar el acetil-CoA  derivando de la glucosa, ácidos grasos y aminoácidos para poder producir la energía y además liberar COz como subproducto.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 17:17:24 UTC</pubDate>
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         <title>¿Qué sucede si en la célula no hay suficiente presencia de oxígeno?</title>
         <author>manuelgilcesm</author>
         <link>https://padlet.com/manuelgilcesm/4jrivk8zwv57yrmu/wish/3471260683</link>
         <description><![CDATA[<p><br></p><p>Cuando una célula no recibe una cantidad adecuada de oxígeno, entra en un estado conocido como hipoxia, lo cual genera importantes alteraciones en su funcionamiento. En condiciones fisiológicas normales, las células obtienen energía principalmente a través de la respiración aeróbica mitocondrial, un proceso altamente eficiente que depende del oxígeno para producir grandes cantidades de ATP (adenosín trifosfato). Esta molécula es la principal fuente de energía celular y resulta fundamental para el desarrollo de múltiples funciones vitales como el transporte activo, la síntesis de proteínas y la contracción muscular, entre otras. La falta de oxígeno, por tanto, compromete la producción de ATP y fuerza a la célula a buscar rutas metabólicas alternativas, menos eficientes, para intentar mantener su viabilidad.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 17:17:56 UTC</pubDate>
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      </item>
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         <title>¿Cuál de las dos rutas metabólicas genera más energía y por qué? (ciclo de krebs) o (glucólisis)</title>
         <author>manuelgilcesm</author>
         <link>https://padlet.com/manuelgilcesm/4jrivk8zwv57yrmu/wish/3471261678</link>
         <description><![CDATA[<p>Entre la glucólisis y el ciclo de Krebs, la ruta metabólica que genera más energía es el ciclo de Krebs. La glucólisis es un proceso que ocurre en el citoplasma celular y que permite la degradación parcial de la glucosa para obtener energía de forma rápida y sin requerir oxígeno directamente. Sin embargo, su rendimiento energético es limitado, ya que produce solo una pequeña fracción de la energía potencial contenida en la molécula de glucosa. En cambio, el ciclo de Krebs tiene lugar en la mitocondria y se encarga de oxidar completamente los productos derivados de la glucólisis, liberando una cantidad mucho mayor de energía. Esta ruta está estrechamente conectada con la cadena de transporte de electrones, que permite aprovechar al máximo los electrones generados para producir energía en forma de moléculas altamente energéticas. Por lo tanto, aunque la glucólisis es esencial como paso inicial en el metabolismo de la glucosa, el ciclo de Krebs es mucho más eficiente desde el punto de vista energético, ya que permite la extracción más completa de la energía almacenada en los compuestos orgánicos cuando hay oxígeno disponible.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 17:19:05 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cuáles son los niveles de regulación del ciclo de krebs?</title>
         <author>manuelgilcesm</author>
         <link>https://padlet.com/manuelgilcesm/4jrivk8zwv57yrmu/wish/3471263591</link>
         <description><![CDATA[<p>En la glucólisis hay muchas reacciones (10 en total), pero no todas son iguales. Algunas van para adelante y para atrás sin problema, como una calle de doble sentido. Pero hay tres reacciones que son como calles de un solo sentido, o sea, irreversibles. No se pueden echar para atrás bajo condiciones normales. Y justo esas tres son clave porque ayudan a que el proceso siga en una sola dirección: de glucosa hacia energía.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-28 17:21:06 UTC</pubDate>
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         <title>¿Cuantas y cuales de las reacciones de la glucólisis son irreversibles?</title>
         <author>denisquinterobedoya2006</author>
         <link>https://padlet.com/manuelgilcesm/4jrivk8zwv57yrmu/wish/3473289128</link>
         <description><![CDATA[<p>En la glucólisis, tres de las diez reacciones son irreversibles bajo condiciones fisiológicas debido a su alta disminución de energía libre, lo que las convierte en puntos clave de regulación. Estas reacciones están catalizadas por las enzimas <strong>hexoquinasa</strong> (glucosa → glucosa-6-fosfato), <strong>fosfofructoquinasa-1</strong> (fructosa-6-fosfato → fructosa-1,6-bisfosfato) y <strong>piruvato quinasa</strong> (fosfoenolpiruvato → piruvato). Estas etapas son esenciales para controlar el flujo de la vía glucolítica y, en procesos como la gluconeogénesis, deben ser sustituidas por rutas alternativas ya que no son reversibles.</p>]]></description>
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         <pubDate>2025-05-30 02:22:27 UTC</pubDate>
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