ciclo dell'acido citrico

sostanze che entrano nel ciclo e sostanze che escono

2 acetilcoenzimaA + 2 acido ossalacetico + 2 H2O > 2 acido citrico +2 CoA >
2 acido citrico
- 2CO2 + 2 NAD+ > 2 acido alfa chetoglutarico + 2 NADH
2 acido alfachetoglutarico
- 2CO2 + 2ADP +2P + 2NAD+ >2 acido succinico +2ATP + 2NADH
2 acido succinico +
2FAD >2 acido malico + 2FADH2
2 acido malico +
2NAD+ > 2 acido ossalacetico + 2 NADH

2acido ossalacetico + 2acetilcoenzimaA + 2H2O + 2ADP + 2P + 6 NAD+ + 2FAD >
2acido ossalacetico +
4 CO2 + 2 coenzimaA + 2ATP + 6NADH +2 FADH2 + 6 H+

2 ATP + 6 NADH(=18 ATP) + 2 FADH2 (=4 ATP) = totale 24 ATP

vedi immagini waglico7

globalmente la energia recuperata sotto forma di legami chimici si trova in
4 ATP e in 10 NADH (=30 ATP) e 2 FADH2 (=4 ATP)
l'energia presente nelle molecole NADH e FADH2 viene utilizzata per produrre
molecole di ATP nella fosforilazione ossidativa che si verifica nelle creste mitocondriali
mediata da una serie di catalizzatori e attraverso una serie di reazioni redox che
alla fine riducono l'ossigeno presente e formano H2O
gli elettroni raggiungono l'ossigeno attraverso una catena di reazioni catalizzate
dalla varie sostanze che partecipano alle reazioni redox
mentre H+ (dopo la prima coppia redox) rimane libero nella matrice e raggiunge direttamente l'ossigeno ridotto
formando H2O

NAD+ + 2e + H+ > NADH ridotto
NADH - 2e - H+ > NAD+ ossidato

nel passaggio tra coppie di catalizzatori viene liberata energia variabile con la coppia
interessata:in genere ogni NADH libera 2e e li cede all'ossigeno per formare H2O
permettendo la sintesi di 3 ATP mentre ogni FADH2 permette la sintesi di 2 ATP
vedi schema


wacresta1x wacresta2x

schema scambio energetico nella fotosintesi e respirazione

 

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