Ciclul Krebs și glicoliza sunt două etape ale respirației celulare. Respirația celulară este oxidarea biologică a compusului organic, glucoza pentru eliberarea energiei chimice. Această energie chimică este utilizată ca sursă de energie în funcțiile celulare. Ciclul Krebs vine după glicoliza. principala diferență între ciclul Krebs și glicoliza este asta Ciclul Krebs este implicat în oxidarea completă a acidului piruvic în dioxid de carbon și apă, în timp ce glicoliza transformă glucoza în două molecule de acid piruvic. Ciclul Krebs apare în interiorul mitocondriilor în eucariote. Glicoliza are loc în citoplasma tuturor organismelor vii. Ciclul Krebs este, de asemenea, cunoscut sub numele de ciclul acidului citric sau ciclul acidului tricarboxilic (ciclul TCA). Glicoliza este, de asemenea, cunoscută sub numele de cale Embden-Meyerhof-Parnas (EMP).
1. Ce este ciclul Krebs (sau ciclul acidului citric sau ciclul TCA)
- Definiție, Caracteristici, Proces
2. Ce este Glicoliza
- Definiție, caracteristici, proces
3. Care sunt asemănările dintre ciclul Krebs și glicoliza
- Schița caracteristicilor comune
4. Care este diferența dintre ciclul Krebs și glicoliza
- Compararea diferențelor cheie
Termeni cheie: acetil-CoA, ATP, respirație celulară, ciclul acidului citric, FADH, glicoliza, glucoza, GTP, ciclul Krebs, NADH, decarboxilarea oxidativă,
Ciclul Krebs, de asemenea cunoscut sub numele de ciclul acidului citric sau ciclul acidului tricarboxilic (ciclul TCA), este a doua etapă a respirației aerobe în organismele vii. În timpul ciclului Krebs, piruvatul este complet oxidat în dioxid de carbon și apă. Pyruvate este produs în glicoliza, care este prima etapă a respirației celulare. Aceste pyruvate sunt apoi importate în matricea mitocondriilor pentru a fi supuse decarboxilarea oxidativă. În decarboxilarea oxidativă, piruvatul este transformat în acetil-CoA prin îndepărtarea unei molecule de dioxid de carbon și oxidarea în acid acetic. Apoi, o coenzima A este atașată la partea acetică, formând acetil-CoA. Acest acetil-CoA intră apoi în ciclul Krebs.
Figura 1: Decarboxilarea oxidativă a ciclului Pyruvate și Krebs
În timpul ciclului Krebs, partea acetil a acetil-CoA este atașată la o moleculă de oxaloacetat pentru a forma o moleculă de citrat. Citratul este o moleculă de șase atomi de carbon. Acest citrat este oxidat printr-o serie de etape, care eliberează două molecule de dioxid de carbon din acesta. Mai întâi, acidul citric este transformat în izocitrat și oxidat în a-ketoglutarat prin reducerea unui NAD+ moleculă. A-cetoglutaratul este din nou oxidat la succinil-CoA. Succinil-CoA ia o grupă hidroxil din apă și formează succinat. Succinatul este oxidat în fumarat prin FAD. Adăugarea moleculei de apă la fumarat produce malat. Malatul este apoi oxidat înapoi la oxaloacetat prin NAD+. Reacțiile globale ale ciclului Krebs produc șase NADH, două FADH2, și două molecule ATP / GTP pe o moleculă de glucoză. Procesul de decarboxilare oxidativă împreună cu ciclul Krebs este prezentat în figura 1.
Glicoliza este primul pas al respirației celulare în toate organismele vii. Aceasta înseamnă că glicoliza are loc atât în respirația aerobă cât și în cea anaerobă. Glicoliza are loc în citoplasmă. Este implicat în defalcarea glucozei în două molecule de piruvat. O grupă de fosfați este adăugată la molecula de glucoză prin enzima hexokinază, producând 6-fosfat de glucoză. 6-fosfatul de glucoză este apoi izomerizat la fructoză-6-fosfat. 6-fosfatul de fructoză este transformat în 1,6-bisfosfat de fructoză. Fructoza 1,6-bisfosfat este împărțită în dihidroxiacetonă și gliceraldehidă prin acțiunea enzimei aldoză. Atât dihidroxiacetona cât și gliceraldehida sunt ușor convertite în fosfat de dihidroacetonă și 3-fosfat de gliceraldehidă. Gliceraldehida 3-fosfat este oxidat la 1,3-bisfosfogliceratul. O grupă fosfat din 1,3-bisfosfogliceratul este transferată în ADP pentru a produce un ATP. Aceasta produce o moleculă 3-fosfoglicerat. Gruparea fosfat a 3-fosfogliceratului este transferată în a doua poziție carbon a aceleiași molecule pentru a forma o moleculă de 2-fosfoglicerat. Eliminarea unei molecule de apă din 2-fosfogliceratul produce fosfoenolpiruvat (PEP). Transferul grupului fosfat al PEP la o moleculă ADP produce piruvatul.
Figura 2: Glicoliza
Reacțiile globale ale glicolizei produc două molecule de piruvat, două molecule NADH, două molecule ATP și două molecule de apă. Procesul complet de glicoliză este prezentat în figura 2.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs, cunoscut și ca ciclul acidului citric sau ciclul acidului tricarboxilic (ciclul TCA), se referă la seria de reacții chimice în care piruvatul este transformat în acetil-CoA și este complet oxidat în dioxid de carbon și apă.
glicoliză: Glicoliza se referă la seria de reacții chimice în care o moleculă de glucoză este transformată în două molecule de acid piruvic.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs este al doilea pas al respirației celulare.
glicoliză: Glicoliza este primul pas al respirației celulare.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs apare în interiorul mitocondriilor eucariote.
glicoliză: Glicoliza are loc în citoplasmă.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs apare numai în respirația aerobă.
glicoliză: Glicoliza are loc atât în respirația aerobă cât și în cea anaerobă.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs este implicat în oxidarea completă a piruvatului în dioxid de carbon și apă.
glicoliză: Glicoliza este implicată în degradarea glucozei în două molecule de piruvat.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs este un proces ciclic.
glicoliză: Glicoliza este un proces liniar.
Ciclul lui Krebs: Produsul final al ciclului Krebs este o substanță anorganică de carbon.
glicoliză: Produsul final al glicolizei este o substanță organică.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs nu consumă ATP.
glicoliză: Glicoliza consumă două molecule ATP.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs produce șase molecule NADH și două FADH2 molecule.
glicoliză: Glicoliza produce două molecule de piruvat, două molecule ATP, două molecule NADH.
Ciclul lui Krebs: Câștigul net al energiei din ciclul Krebs este egal cu 24 de molecule ATP.
glicoliză: Câștigul net de energie al glicolizei este egal cu 8 molecule ATP.
Ciclul lui Krebs: Dioxidul de carbon este eliberat în timpul ciclului Krebs.
glicoliză: Nu se degajă dioxid de carbon în timpul procesului de glicoliză.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs este legat de fosforilarea oxidativă.
glicoliză: Glicoliza nu este legată de fosforilarea oxidativă.
Ciclul lui Krebs: Ciclul Krebs folosește oxigenul ca oxidant terminal.
glicoliză: Glicoliza nu necesită oxigen.
Ciclul Krebs și glicoliza sunt două etape ale respirației celulare. Ciclul Krebs apare numai în respirația aerobă. Glicoliza este obișnuită atât pentru respirația aerobă, cât și pentru cea anaerobă. Ciclul Krebs urmează glicoliza. În timpul glicolizei, două molecule de piruvat sunt produse dintr-o moleculă de glucoză. Aceste molecule de piruvat sunt complet oxidate în dioxid de carbon și apă în timpul ciclului Krebs. Principala diferență dintre ciclul Krebs și glicoliza este materia primă, mecanismul și produsele finale ale fiecărei etape.
1. "Decarboxilarea oxidativă și ciclul Krebs". Procese metabolice.Hersi, Site-uri Google, disponibil aici. Accesat la 17 august 2017.
2. Bailey, Regina. "10 pași ai glicolizei". ThoughtCo, disponibil aici. Accesat la 17 august 2017.
1. "Ciclul acidului citric nou" De Narayanese (vorbesc) - Versiunea modificată a imaginii: Citricacidcycle_ball2.png. (CC BY-SA 3.0) prin intermediul Wikimedia Commons
2. "Glicoliza" Prin WYassineMrabetTalkibileThis imagine vector a fost creat cu Inkscape. - Munca proprie (CC BY-SA 3.0) prin Wikimedia Commons