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      <title>“Respiración celular y fermentación” by Abril Olvera</title>
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      <description>En este muro encontraras que la respiración celular y la fermentación son procesos que producen energía en las células, pero se diferencian en cómo lo hacen.</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2024-10-05 05:02:07 UTC</pubDate>
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         <title>	Glucólisis</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<p>La glucólisis es un proceso metabólico que consiste en una serie de 10 reacciones enzimáticas que transforman la glucosa en purivato.</p><p><br></p><p>Cada reacción de la glucólisis es catalizada por una enzima específica.&nbsp; Algunas de las enzimas que actúan en la glucólisis son:</p><p><br></p><p>Hexoquinasa: Fosforila la glucosa para producir glucosa 6P (G6P). Esta reacción consume la molécula de ATP y libera ADP.</p><p><br></p><p>Fosfofructocinasa: Cataliza la formación de fructuosa -1,-6, bifosfato, una molécula de azúcar con dos fosfatos.</p><p><br></p><p>Piruvato quinasa: Produce 2 ATP y dos moléculas de piruvato en el paso final de la glucólisis.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 06:00:30 UTC</pubDate>
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         <title>Glucólisis</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>Ubicación:&nbsp;Citoplasma de células animales, vegetales y algunos microorganismos.</p><p><br/></p></li><li><p>Proceso:&nbsp;La glucosa, una molécula de seis carbonos, se transforma en varios compuestos intermediarios antes de dividirse en dos moléculas de piruvato, cada una con tres carbonos.</p><p><br/></p></li><li><p>ATP:&nbsp;Se consumen 2 ATP y se producen 4 ATP, resultando en una ganancia neta de 2 ATP.</p><p><br/></p></li><li><p>Productos:&nbsp;Piruvato y NADH, que se utilizarán en fases posteriores.</p><p><br/></p></li><li><p>Tipo de Reacción:&nbsp;Catabólica, ya que implica la degradación de la glucosa.</p><p><br/></p></li><li><p>Condiciones:&nbsp;Anaeróbica, ya que no requiere oxígeno. Para organismos anaerobios, como algunas bacterias y levaduras, la glucólisis es la única fuente de energía.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 06:04:56 UTC</pubDate>
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         <title> Ciclo de Krebs: </title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<p>Las reacciones enzimáticas del ciclo de Krebs son las siguientes:</p><p><br></p><p>Citrato sintasa: Cataliza la condensación del acetil-CoA con el oxalacetato para formar citrato.</p><p>Aconitasa: Facilita la reorganización del citrato para formar isocitrato.</p><p><br></p><p>Isocitrato deshidrogenasa: Cataliza la oxidación del isocitrato y la liberación de CO2.</p><p><br></p><p>Succinato deshidrogenasa: Cataliza la oxidación del succinato a fumarato.</p><p><br></p><p>Fumarasa: Cataliza la adición de agua al fumarato para formar malato.</p><p><br></p><p>Malato deshidrogenasa: Cataliza la oxidación de malato a oxalacetato y produce NADH</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 06:07:56 UTC</pubDate>
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         <title>Ciclo de Krebs</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>Ubicación:&nbsp;Mitocondria.</p><p><br></p></li><li><p>Proceso:&nbsp;Las dos moléculas de piruvato formadas en la glucólisis se transforman en acetil-CoA, que entra en el ciclo de Krebs. Aquí, el acetil-CoA se combina con oxalacetato para formar citrato, que luego se oxida a lo largo de una serie de reacciones.</p><p><br></p></li><li><p>ATP:&nbsp;Producción de ATP, NADH y FADH2.</p><p><br></p></li><li><p>Productos:&nbsp;CO2, H2O, ATP, NADH y FADH2. El oxalacetato se regenera al final del ciclo para aceptar otra molécula de acetil-CoA.</p><p><br></p></li><li><p>Tipo de Reacción:&nbsp;Catabólica, ya que implica la oxidación completa del acetil-CoA.</p></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 06:09:16 UTC</pubDate>
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         <title>Ciclo de Krebs:</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 06:11:29 UTC</pubDate>
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         <title>Cadena respiratoria</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<p><strong>Cadena de Transporte de Electrones y Fosforilación Oxidativa</strong></p><ul><li><p>Ubicación:&nbsp;Membrana interna de la mitocondria.</p></li><li><p>Proceso:&nbsp;Los electrones de NADH y FADH2 son transferidos a través de una serie de complejos enzimáticos (como CoQ y CytC). La energía liberada por estos electrones se utiliza para bombear protones a través de la membrana, creando un gradiente de protones.</p></li><li><p>ATP:&nbsp;La energía del gradiente de protones impulsa la síntesis de ATP mediante la ATP sintasa. Se producen aproximadamente 36 moléculas de ATP en total durante la respiración celular.</p></li><li><p>Productos:&nbsp;H2O, formada cuando el oxígeno acepta electrones y protones al final de la cadena.</p></li><li><p>Tipo de Reacción:&nbsp;Catabólica, ya que implica la transferencia de electrones y la producción de ATP.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 06:16:18 UTC</pubDate>
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         <title>Cadena Respiratoria:</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 06:17:36 UTC</pubDate>
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         <title>Papel de las moléculas NAD+ y FAD.</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<p>Los acarreadores de electrones (NADH y FADH2) reducidos en otros pasos de la respiración celular transfieren sus electrones a las moléculas cercanas al inicio de la cadena de transporte. En el proceso se convierten en NAD+] y FAD, que pueden ser reutilizados en otros pasos de la respiración celular.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:01:16 UTC</pubDate>
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         <title>Definición y características de la respiración celular aerobia.</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Definición:&nbsp;Proceso metabólico en el que las células utilizan oxígeno para descomponer moléculas de alimento y producir ATP.</p></li><li><p>Reacciones:&nbsp;Principalmente catabólicas, ya que implican la degradación de moléculas complejas en moléculas más simples.</p></li><li><p>Importancia:&nbsp;Proporciona la mayor parte de la energía necesaria para las funciones celulares.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:05:02 UTC</pubDate>
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         <title>Ecuación general de la respiración aerobia.</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:16:41 UTC</pubDate>
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         <title>Importancia de la respiración aerobia.</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<p>La respiración celular es esencial para la producción de energía en forma de ATP, que es utilizada por las células para realizar diversas funciones vitales. Este proceso es fundamental para la vida de organismos tanto simples como complejos.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:17:56 UTC</pubDate>
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         <title>Respiración celular anaerobia</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<ol><li><p>Glucólisis en Organismos Anaerobios</p><ul><li><p>Reacciones con Enzimas: La glucosa se descompone en piruvato mediante una serie de reacciones enzimáticas.</p></li><li><p>Ganancia Neta de ATP: 2 ATP.</p></li><li><p>Sustratos y Productos: Glucosa se convierte en piruvato, produciendo ATP y NADH.</p></li><li><p>Ubicación: Citoplasma.</p></li><li><p>Tipo de Reacciones: Catabólicas.</p></li></ul></li></ol>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:22:49 UTC</pubDate>
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         <title> Fermentación Alcohólica:</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<p><br/></p><p>2.&nbsp; Fermentación Alcohólica</p><ul><li><p> Sustratos: Glucosa.</p></li><li><p>Productos: Etanol, CO2 y ATP.</p></li><li><p>Importancia Económica: Producción de bebidas alcohólicas.</p></li><li><p>Sistemas Vivos: Levaduras y algunos microorganismos.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:28:14 UTC</pubDate>
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         <title>Fermentación láctica:</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<ul><li><p>Sustratos: Glucosa.</p></li><li><p>Productos: Ácido láctico y ATP.</p></li><li><p>Importancia Económica: Producción de productos lácteos.</p></li><li><p>Sistemas Vivos: Bacterias lácticas y células musculares en condiciones de baja oxigenación.</p></li></ul>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:30:56 UTC</pubDate>
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         <title></title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[]]></description>
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         <title></title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <title>Definición de Respiración Anaerobia</title>
         <author>claabrilod1</author>
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         <description><![CDATA[<p>Proceso metabólico en el que las células obtienen energía sin la presencia de oxígeno.</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:35:07 UTC</pubDate>
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         <title>Ejemplo de respiración anaerobia en humanos</title>
         <author>claabrilod1</author>
         <link>https://padlet.com/claabrilod1/yrkrmgk6n1m2pi4a/wish/3154429763</link>
         <description><![CDATA[<p><strong>Células Musculares:</strong> Durante el ejercicio intenso, cuando el suministro de oxígeno es insuficiente, las células musculares realizan fermentación láctica para obtener energía.</p><p>&nbsp;</p>]]></description>
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         <pubDate>2024-10-05 07:39:37 UTC</pubDate>
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