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Il metabolismo Cellulare
Classe 2 B A.S Fava Carlotta Rossetto Ruth Grillo Marco Alemano Andrea
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Respirazione Cellulare
Le fasi della Respirazione Cellulare
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La glicolisi 2 2 2 2 2 Acido Piruvico 2 2 Spiegazione NADH NADH NAD+
ATP ADP 2 2 NADH NADH P P P P P P NAD+ NAD+ ATP ATP 2 2 2 Acido Piruvico ADP 2 2 ADP Spiegazione
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Il ciclo di Krebs CICLO DI KREBS Spiegazione 2 CO2 FAD ADP ATP NADH
FADH2 NAD+ Spiegazione
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Catena di trasporto degli elettroni
La catena di trasporto degli elettroni + Catena di trasporto degli elettroni ATP-sinteasi NADH + ATP ADP 2H+ + ½ O2 P H2O Spiegazione
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La fotosintesi O O O H H C Luce O O Zucchero Spiegazione NADPH ADP
ATP NADPH ADP NADP+ O O Zucchero Spiegazione
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FINE.
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Glicolisi La Glicolisi è il processo per il quale una molecola di glucosio viene scissa in due molecole di acido piruvico. P P
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Essa avviene all’esterno dei mitocondri, nel citoplasma della cellula.
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Il risultato di questa fase iniziale della glicolisi è la produzione di due molecole di aldeide fosfoglicerica. Successivamente ogni molecola cede due elettroni e uno ione idrogeno a una molecola trasportatrice chiamata NAD+ che caricandosi si trasforma in NADH. NADH NAD+ P P P P
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2 -2 2 molecole di acido Piruvico
L’ultimo passaggio della glicolisi è la produzione di : 4 molecole di ATP ATP ATP 2 -2 2 molecole di acido Piruvico
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Il ciclo di Krebs Il ciclo di Krebs completa la demolizione delle molecole di acido piruvico in diossido di carbonio. Gli enzimi che intervengono in questo processo sono disciolti nella matrice mitocondriale.
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C Acetil-CoA Ciclo di Krebs
Le molecole di acido piruvico non entrano subito nel ciclo; prima di ciò perdono un atomo di carbonio e si legano a una molecola di Acetil-CoA. A questo punto entra nel ciclo di Krebs legandosi a 4 atomi di carbonio. C Acetil-CoA Ciclo di Krebs
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Successivamente per ogni molecola di Acetil-CoA vengono prodotti 2 molecole di CO2, una di ATP e i due trasportatori di elettroni NADH e FADH2 ATP O O O O FADH2 C C NADH
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L’energia dell’Acetil- CoA viene utilizzata per caricare di elettroni il NADH e FADH2.
Alla fine del ciclo viene a riformarsi l’accettore iniziale a quattro molecole di carbonio Poiché da una molecola di glucosio si producono due molecole di acido piruvico il ciclo deve avvenire due volte con la produzione di 4 molecole di CO2 e 2 molecole di ATP ATP O O O O FADH2 C C NADH O O O O C C O O O O C C ATP ATP
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La catena di trasporto degli elettroni
Le molecole NADH e FADH2 che trasportano gli elettroni dal ciclo di Krebs alla catena di trasporto degli elettroni. Essi si spostano fino ad arrivare all’ossigeno per formare acqua. Nel passaggio degli elettroni viene liberata energia in piccole quantità che vengono utilizzati per “pompare” ioni idrogeno all’interno della membrana, immagazzinando però in questo modo energia potenziale. Proprio grazie a questo pompaggio di idrogeno entrano in atto delle strutture enzimatiche chiamate ATP-sinteasi. Gli ioni idrogeno passano a effetto cascata attraverso questi enzimi che facendo effetto “turbina” generano nuovamente energia utile a trasformare l’ADP in ATP. Il risultato di tutta questa lunga fase è la maggior parte dell’ATP.
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Fotosintesi A:Membrana cellulare B:Membrana interna C:Tilacoide
La fotosintesi composta dalla fase luminosa e dal ciclo di Kalvin avviene all’interno del cloroplasto. A:Membrana cellulare B:Membrana interna C:Tilacoide D:Grano
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La fase luminosa Membrana dei tilacoidi
La prima fase della fotosintesi è la fase luminosa dove trasformano l’energia solare in energia chimica. La prima viene catturata dalle molecole di clorofilla presenti nella membrana. Gli elettroni e gli ioni idrogeno formano una molecola ad alta carica NADPH. Parte dell’energia vita viene usata per generare ATP. La fase luminosa Membrana dei tilacoidi
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Il ciclo di Calvin O O C Fase luminosa Zucchero
La seconda tappa della fotosintesi è il ciclo di Calvin con cui si produce diossido di carbonio idrogeno ed elettroni ricchi di energia trasportati dal NADPH. L’energia per la sintesi dello zucchero proviene dall’ATP prodotta nella fase luminosa. Il ciclo di Calvin O O C ATP NADPH Fase luminosa ADP NADP+ Zucchero
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