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64 Cards in this Set

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Primera ley de la termodinámica

La energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma

Segunda ley de la termodinámica

Las transformaciones de energía nunca son 100% eficientes

Oxidación

Perdida de un electrón

Reducción

Ganancia de un electrón

Metabolismo

El intercambio de energía que ocurre a través de miles de reacciones químicas diferentes en cualquier sistema vivo

Estructura de las enzimas

Tamaño 100 - 9000 aas, sitio activo

Modelos de enzimas

Llave cerradura, ajuste inducido

Cofactores

Iones, coenzimas

Regulación enzimática

Temperatura, pH, interacción alostérica

Inhibición competitivo

Inhibición no competitiva

ATP

Intermediario energético

Glucólisis

Vías anaerobias del ácido pirúvico

Fermentación, conversión en ácido láctico

Respiración celular eucariotes

Mitocondria

Respiración celular procariotas

Citoplasma o en membrana plasmática

Ciclo de Krebs

NADH a ATP

1 NADH = 3 ATP

FADH2 a ATP

FADH2 = 2 ATP

Rendimiento energético global

38 ATP (8 Glucólisis y 30 respiración)

Otras vías catabólicas

Proteínas (amoniaco y cetoácidos), Lípidos (beta oxidación)

Biosíntesis

Fotosíntesis

Proceso por el cual los organismos capturan energía lumínica y la convierten en energía química almacenada

Luz visible

380 - 740 nm

Etapas de la fotosíntesis

Etapa de reacciones lumínicas, etapa enzimática de reacciones oscuras

Fotofosforilación

Formación de ATP por el gradiente de protones formado en la cadena de transporte de electrones del fotosistema 2

Reacciones que fijan carbono

Algas: obtienen CO2 del agua circundante, Plantas superiores: a través de los estomas

Ciclo de Calvin

Vía de cuatro carbonos

Productos de la fotosíntesis

Gliceraldehído fosfato

Ciclo celular unicelular

Aumenta el número de individuos de la población

Ciclo celular multicelular

Crecimiento, reemplazo y reparación

Fases del ciclo celular

Interfase, mitosis y citocinesis

Interfase

Duplicación de ADN, reserva de organelos, G1, S y G2

Fase G1

Aumento de tamaño de la célula

Fase S

Replicación de ADN

Fase G2

Compactación de cromosomas, se ensambla el huso mitótico

Regulación del ciclo celular

Falta de nutrientes, temperatura, pH, contacto con células contiguas

Envejecimiento celular

Restricción en el número de divisiones celulares

Mitosis

Distribución de cromosomas

Fases de la mitosis

Citocinesis

División del citoplasma

Apoptosis

Muerte celular programada

Meiosis

Reproducción sexual en eucariotas

Sinapsis

Fases meiosis

Primera ley de Mendel: El principio de segregación

Cada individuo lleva un par de factores para cada característica y que los miembros del par segregan

Consecuencias de la segregación

Alelos, homocigotos, heterocigotos, genotipos, fenotipos

Segunda ley de Mendel: El principio de distribución independiente

Cuando se forman los gametos, los alelos del gen para una característica dada segregan independientemente de los alelos del gen para otra característica

Recombinación

Interacciones entre alelos

Dominancia incompleta, codominancia, alelos multiples, interacciones génicas, aparición de nuevos fenotipos

Epístasis

Uno de los genes modifica el otro gen

Deleción

Traslocación

Requisitos para la función del ADN

Llevar información de la célula madre a célula hija - contener información para producir una copia de sí mismo - ser químicamente estable - ser capaz de mutar

Modelo de Watson y Crick

Modelo de hélice compuesto por A, C, G y T

Replicación del ADN

50 nucleótidos por segundo

Helicasas

Rompen los puentes de hidrógeno y abren la hélice

Topoisomerasas

Rompen y reconectan las cadenas para evitar superenrollamiento

Polimerasas

Catalizan la síntesis de nuevas cadenas de ADN

Burbuja de replicación

Zona de síntesis

Transcripción

La información del DNA se transcribe a las moléculas de mRNA

Código genético

Código de tripletes

Etapas de traducción

Iniciación - Elongación - Terminación