Cuantas moleculas de acetil CoA se generan en la oxidacion del estearato?

¿Cuántas moléculas de acetil CoA se generan en la oxidación del estearato?

La oxidación del estearil-CoA requiere 8 etapas de la β-oxidación, resultando: 9 acetil-CoA, 8 FADH2 y 8 NADH.

¿Cuánto ATP se obtiene de un acetil CoA?

Por tanto, 9 + 2 + 1 GTP = 12 ATP por cada acetil-CoA que ingresa en el ciclo de Krebs.

¿Qué disminuye la oxidación del acetil CoA?

Durante la oxidación de acetil-CoA, las coenzimas se reducen y después se reoxidan en la cadena respiratoria, enlazadas a la formación de ATP (fosforilación oxidativa, figura 17-2; cap. 13). Este proceso es aerobio; requiere oxígeno como el oxidante final de las coenzimas reducidas.

¿Cuántos acetil CoA produce un ácido graso de 20 carbonos?

Un ácido graso saturado con 16 carbonos produce, después de 7 vueltas de la β – oxidación, 8 moléculas de acetil – S – CoA y uno de 20 carbonos rinde 10, en este caso el ciclo se efectúa 9 veces. (Figura 13.21).

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¿Cuántos carbonos tiene el acetil-CoA?

El piruvato —tres carbonos— se convierte en acetil-CoA, una molécula de dos carbonos unida a la coenzima A.

¿Cuántos ATP obtengo a partir de la grasa?

Las grasas son capaces de aportar más ATP que una molécula de glucosa. Por ejemplo, una molécula de glucosa aporta aproximadamente 38 ATP cuando es degradada por vía oxidativa, mientras que una molécula de ácido Esteárico (representando a las grasas) es capaz de producir 147 ATP.

¿Cuántos ATP se producen a partir de un acido graso?

Rendimiento energético Teniendo en cuenta los dos enlaces de alta energía que se utilizan en la activación del ácido graso a acil-CoA, se obtiene un rendimiento neto de 106 moléculas de ATP. Obviamente, cuanto más larga es la molécula de ácido graso, más moléculas de ATP se generan.

¿Cuántos Atps Nadph h acetil-CoA son necesarios para la síntesis del ácido láurico?

7 ATP: necesario uno en cada ciclo para transformar el Acetil-CoA en Malonil-CoA. 14 NADPH: Dos por ciclo.

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¿Cuál es la función de la acetil-CoA?

El acetil coenzima A – acetil-CoA – es una importante molécula bioquímica en la respiración celular. Se produce en el segundo paso de la respiración aeróbica después de la glucólisis,y lleva a los átomos de carbono del grupo acetilo, al ciclo TCA para ser oxidado y producir energía.

¿Cuántos carbonos tiene el Acetil-CoA?

¿Qué le pasa al Acetil-CoA procedente de los ácidos grasos?

El acetil-CoA formado en la oxidación de los ácidos grasos sólo entra en el ciclo del ácido cítrico si la degradación de las grasas y los carbohidratos están adecuadamente equilibradas.

¿Cómo se oxidan los átomos de carbono introducidos por el acetil-CoA?

Al término del ciclo mismo, los dos átomos de carbono introducidos por el acetil-CoA serán oxidados en dos moléculas de CO2, regenerando de nuevo oxalacetato capaz de condensar con acetil-CoA.

¿Cuáles son las características de la acetil CoA?

Otra de las características de la acetil CoA es que con su oxidación se produce energía. La coenzima A está formada por un grupo β-mercaptoetilamina unido por un enlace a la vitamina B5, también llamada ácido pantoténico.

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¿Cuál es el combustible necesario para iniciar el ciclo de la acetil coenzima?

La acetil CoA es el combustible necesario para iniciar este ciclo. La acetil coenzima A es condensada junto con una molécula de ácido oxalacético en citrato, reacción catalizada por la enzima citrato sintasa. Los átomos de dicha molécula continúan su oxidación hasta formar CO2.

¿Cuáles son las reacciones necesarias para la producción de acetil coenzima?

Las reacciones necesarias para la producción de acetil coenzima A son catalizadas por un complejo enzimático de tamaño significativo llamado piruvato deshidrogenasa. Esta reacción requiere la presencia de un grupo de cofactores.