**Ciclo de Krebs FÁCIL. Nivel Experto para Principiantes. — Transcript & SRT | SozAI**
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00:00

Speaker A

¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? ¿Tienes examen mañana y no entiendes el ciclo de Krebs? No te preocupes, que en este video te voy a explicar absolutamente todo acerca del ciclo de Krebs de forma superfácil y superrápida. Cómo sean los mecanismos de acción paso a paso y también trucos para que te acuerdes de todo el ciclo de Krebs de forma muy fácil. Así que, comencemos.

00:27

Speaker A

Bueno, primero lo más importante, este ciclo de Krebs igual se llama ciclo del ácido cítrico o ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué tiene tres nombres? Bueno, pues resulta que el ácido cítrico es la misma que ácido tricarboxílicos, o sea, se llaman de diferente forma, pero es la misma molécula. Y también se llama ciclo de Krebs porque un científico llamado Adolf Krebs en 1953 descubrió este ciclo, pues evidentemente le iba a poner su nombre, Krebs. Estos son los datos meramente principales que debemos de saber del ciclo de Krebs, como de relleno, ¿no?

00:57

Speaker A

Pero ahora vamos a pasar a lo interesante.

01:00

Speaker A

Bueno, para recordar un poco, el ciclo de Krebs es básicamente una ruta metabólica para que nosotros podamos metabolizar la comida, o sea, ¿qué rayos es todo esto de forma rápida?

01:40

Speaker A

Todos los humanos necesitamos comer cuatro cosas importantes para poder estar vivos, cuatro biomoléculas, que son los carbohidratos, proteínas, lípidos y ácidos nucleicos, y todos esos están en los diferentes alimentos que nos comemos todos los días. Y el objetivo para que un ser humano pueda estar vivo es sacarle energía a estos alimentos, a estas moléculas, para que nosotros podamos estar vivos.

02:11

Speaker A

Así que, para esto, nosotros nos comemos nuestro alimento, entra a nuestro cuerpo, se distribuye a través de nuestra sangre a todas las millones de células de nuestro cuerpo, ya llega el alimento, entran a todas las células de nuestro cuerpo, y adentro de las células van a haber unos mini trabajadores que se llaman enzimas, y esas enzimas van a ser las encargadas de ir agarrando el alimento, o sea, la molécula, uno por uno va a ir actuando en orden y le van a ir sacando poco a poco energía, y así van a ir obteniendo energía para que las células puedan estar vivas y todas en conjunto puedan hacer que nosotros estemos vivos. Bueno, sabiendo esto de forma muy rápida, pasamos a la parte bioquímica.

03:25

Speaker A

Muy bien, pues enfocándonos únicamente cómo sacarle energía a los carbohidratos, van a haber pasos específicos para hacer esto, o sea, rutas metabólicas. Primero, van a haber 10 enzimas que la van a atacar, y este proceso se va a llamar glucólisis.

04:06

Speaker A

De aquí, después, otras enzimas la van a atacar, y esto va a ser ahora ciclo de Krebs.

04:20

Speaker A

Y en esos dos pasos, en esas dos rutas metabólicas, le van a sacar muchísima energía para que toda esa energía la lleven a un lugar especial y ahí puedan soltar toda la energía para que la célula esté viva.

04:50

Speaker A

Y este proceso de soltar toda la energía se llama fosforilación oxidativa.

04:59

Speaker A

Estos son básicamente los tres pasos.

05:03

Speaker A

Las tres rutas metabólicas.

05:05

Speaker A

Que se usan para poder sacarle energía a los carbohidratos.

05:13

Speaker A

Después, ciclo de Krebs ocurre en la matriz mitocondrial.

05:17

Speaker A

Y después, fosforilación oxidativa ocurre en las crestas mitocondriales.

05:22

Speaker A

Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en el ciclo de Krebs.

05:30

Speaker A

Bueno, esto es como una película, como un juego en toda la bioquímica.

05:36

Speaker A

En todas las rutas metabólicas.

05:40

Speaker A

Y así lo vamos a aprender de forma muy fácil.

05:43

Speaker A

Acuérdate que los actores son la glucosa, que es a quien le vamos a sacar la energía.

05:50

Speaker A

Y las enzimas, que son los trabajadores, los que le van a sacar la energía a esta glucosa.

05:59

Speaker A

Y la van a guardar en estos paquetes de energía que son tres.

06:04

Speaker A

Que es ATP, FADH y NADH.

06:06

Speaker A

Muy bien, y aquí te van algunas reglas del juego que te van a servir para cualquier ruta metabólica.

06:12

Speaker A

En este caso, ciclo de Krebs.

06:14

Speaker A

Para poder analizar y entender los mecanismos de acción.

06:19

Speaker A

La primera regla es, como ya sabemos, es que a la glucosa le vamos a sacar energía.

06:24

Speaker A

La segunda regla es que esa energía la vamos a guardar en estos tres paquetes.

06:29

Speaker A

Y la tercer regla, y muy importante, es que los carbonos de la glucosa siempre deben de estar ocupados sus cuatro enlaces.

06:37

Speaker A

Así es la naturaleza.

06:38

Speaker A

Bueno, aquí están nuestras dos moléculas que entran al ciclo de Krebs.

06:42

Speaker A

Y su estructura molecular es así.

06:44

Speaker A

Entonces, para que nosotros podamos entender muy bien los mecanismos de acción, o sea, cómo va cambiando átomo por átomo aquí en todas las reacciones del ciclo de Krebs, que son ocho reacciones.

06:51

Speaker A

Pues esta estructura nos puede perder un poquito.

06:54

Speaker A

Entonces, lo que hay que hacer es escribir átomo por átomo.

06:56

Speaker A

Entonces, así es como lo vamos a ver de hoy en adelante.

06:58

Speaker A

Entonces, si vemos el oxalacetato tiene cuatro carbonos, 1, 2, 3, 4.

07:02

Speaker A

Y el acetil-CoA tiene 1, 2, nada más dos carbonos.

07:05

Speaker A

Y comienza la primer reacción del ciclo de Krebs.

07:08

Speaker A

Y llega la primer enzima 1.

07:10

Speaker A

Así que el trabajo de la enzima 1 es juntar estas moléculas.

07:15

Speaker A

Y quitarle este coenzima A, porque este coenzima A no le sirve ahorita a la molécula.

07:19

Speaker A

De esa forma la debilita.

07:20

Speaker A

Lo que va a hacer es que va a tomar este hidrógeno de aquí del acetil-CoA.

07:24

Speaker A

Y se lo va a quitar y lo va a pasar acá a este oxígeno de acá del oxalacetato.

07:27

Speaker A

Entonces, el oxígeno, para poder atrapar al hidrógeno, tiene que romper un enlace con el carbono.

07:32

Speaker A

Y dárselo al hidrógeno.

07:34

Speaker A

Pero, ¿qué crees?

07:36

Speaker A

Las dos moléculas se inestabilizan.

07:38

Speaker A

Porque este carbono ahora ya nada más va a tener 1, 2, 3 enlaces.

07:44

Speaker A

Y acuérdate que tienen que ser cuatro para que esté estable.

07:47

Speaker A

Y este acetil-CoA igual nada más ya tiene 1, 2, 3 enlaces.

07:51

Speaker A

Entonces, los dos carbonos de las dos moléculas están inestables.

07:54

Speaker A

Así que buscan una forma rápida de estabilizarse y se hablan entre ellos y dicen, "Oye, te hace falta a ti un enlace y a mí también me hace falta un enlace.

08:00

Speaker A

Mejor hay que enlazarnos nosotros dos para que así ya cubramos nuestros cuatro enlaces".

08:04

Speaker A

Y es lo que hacen.

08:05

Speaker A

Así que el carbono de aquí se une al carbono de acá de la otra molécula.

08:10

Speaker A

Y ya crean una molécula completa.

08:12

Speaker A

Pero a la enzima le hace falta quitar este coenzima A.

08:15

Speaker A

Y cómo lo va a hacer?

08:17

Speaker A

Pues agarra del medio y toma una molécula de agua, H2O.

08:20

Speaker A

Le quita la coenzima A a la molécula grande, al acetil-CoA.

08:24

Speaker A

Y la molécula de H2O la parte en dos.

08:27

Speaker A

El oxígeno se lo va a dejar.

08:29

Speaker A

Y los dos hidrógenos se los lleva la coenzima A.

08:31

Speaker A

Y así nos queda la molécula ya unida.

08:33

Speaker A

Pues bueno, esta nueva molécula, esta fusión se va a llamar citrato.

08:36

Speaker A

Y va a tener ahora seis carbonos.

08:39

Speaker A

Esta molécula, citrato, igual se puede llamar ácido cítrico o ácido tricarboxílico, porque tiene tres grupos carboxilo, 1, 2 y 3.

08:46

Speaker A

Por eso el ciclo de Krebs igual se llama ácidos tricarboxílicos.

08:50

Speaker A

O ciclo del ácido cítrico por esta molécula de aquí, el citrato.

08:53

Speaker A

Voy poniendo las reacciones igual acá de este lado para que las vayamos guardando.

08:56

Speaker A

Ahora llega la enzima número dos, la reacción número dos.

08:59

Speaker A

Entonces, la siguiente enzima llega, se asoma y dice, "Sabes qué?

09:04

Speaker A

Este grupo OH sería mejor que estuviera aquí, en esta parte.

09:08

Speaker A

Porque así debilitamos más a la molécula y ahora sí ya vamos a poder empezar a sacarle la energía.

09:12

Speaker A

Así que lo que va a hacer la enzima número dos es agarrar y robarle este grupo OH completo al citrato.

09:16

Speaker A

Entonces, el carbono lo deja inestable porque ya nada más le da tres enlaces, 1, 2, 3 enlaces.

09:21

Speaker A

Necesita uno más.

09:22

Speaker A

Y se asoma a su vecino carbono y le dice, "Oye, suelta uno de tus hidrógenos, por favor.

09:27

Speaker A

Y enlácete conmigo porque si no todos nos vamos a desestabilizar".

09:30

Speaker A

El otro carbono accede y suelta a su hidrógeno.

09:32

Speaker A

Y ahora sí ya se enlaza a este carbono de aquí y ya tienen cuatro enlaces.

09:36

Speaker A

Y ya soltaron estas dos moléculas.

09:38

Speaker A

Que si te das cuenta, si sumamos estas dos moléculas, en realidad tendríamos agua, H2O.

09:41

Speaker A

Y ya que se volvió a estabilizar el citrato, pues ya cambia de nombre.

09:45

Speaker A

Y ahora se llama cis-aconitato.

09:47

Speaker A

Entonces, llega la siguiente enzima y estas dos moléculas que soltó se las va a poner.

09:53

Speaker A

Este grupo OH va a ir y se lo va a poner aquí a este carbono.

09:57

Speaker A

Y este hidrógeno se lo va a ir a poner a este carbono de acá.

10:00

Speaker A

O sea, nada más va a invertirlos ahora.

10:02

Speaker A

Estos carbonos ahora ya tienen cinco enlaces, por lo que ya no necesitan el enlace que habían hecho entre ellos dos.

10:07

Speaker A

Pero rápidamente el nombre se va a volver a cambiar.

10:10

Speaker A

Y ahora se va a llamar isocitrato.

10:12

Speaker A

Estas dos reacciones ocurren superrápido.

10:15

Speaker A

Por eso se consideran nada más como una sola reacción.

10:18

Speaker A

Y así es como van pasando nuestras reacciones.

10:21

Speaker A

Aquí en la primer reacción soltamos una molécula de coenzima A.

10:24

Speaker A

En la segunda reacción soltamos una molécula de agua para luego luego volver a ponérsela.

10:28

Speaker A

En la reacción número tres llega la siguiente enzima.

10:32

Speaker A

Pero ahora sí llega con un paquete de energía NAD listo para cargarlo.

10:37

Speaker A

Necesita dos átomos de hidrógeno.

10:40

Speaker A

Entonces, ahora sí va a agarrar y le va a quitar un hidrógeno aquí.

10:44

Speaker A

Y otro hidrógeno acá.

10:47

Speaker A

Los va a poner a su paquete de energía.

10:50

Speaker A

Y ahora se va a llamar NADH + H.

10:52

Speaker A

El problema es que vuelve a inestabilizar a la molécula porque este carbono ahora ya tiene tres enlaces, 1, 2, 3.

10:56

Speaker A

Así que para volver a estabilizarse.

10:57

Speaker A

Hace el cuarto enlace con el oxígeno que está aquí abajo.

11:00

Speaker A

Y ya se vuelve a estabilizar.

11:02

Speaker A

Pero esta enzima es tan fuerte que aparte de quitarle este paquete de energía.

11:06

Speaker A

Ahora va a agarrar y le va a robar un grupo carboxilo completo.

11:10

Speaker A

Se lo va a quitar.

11:11

Speaker A

Y si te das cuenta, esta molécula, si la sumamos, en realidad sería CO2.

11:15

Speaker A

Dióxido de carbono.

11:16

Speaker A

O sea, le sacó igual una molécula de dióxido de carbono al isocitrato.

11:19

Speaker A

Entonces, el isocitrato se vuelve a quedar inestable ahora de este lado, 1, 2, 3 enlaces.

11:23

Speaker A

Necesita uno más.

11:24

Speaker A

Así que agarra y busca rapidísimo del medio y como puede, encuentra un hidrógeno.

11:29

Speaker A

Y se lo pone.

11:31

Speaker A

Para ahora sí ya quedar un poco estable, pero otra vez débil la molécula.

11:34

Speaker A

Y por esto, la molécula ahora se va a cambiar de nombre.

11:37

Speaker A

Y ahora se va a llamar alfa-cetoglutarato.

11:39

Speaker A

Le robaron el primer paquete de energía.

11:42

Speaker A

Para la siguiente reacción, la 4, llega otra enzima.

11:46

Speaker A

Con otro paquete de NAD listo para cargarlo.

11:50

Speaker A

Pero la ve y dice, "Mmm, no hay por dónde te pueda sacar energía.

11:53

Speaker A

Yo necesito cargar mi paquete con dos hidrógenos.

11:56

Speaker A

Pero aquí va a estar muy difícil que yo te pueda robar los hidrógenos".

11:58

Speaker A

Y se acuerda y dice, "Ya sé.

12:00

Speaker A

¿Te acuerdas que en la primer reacción se soltó una coenzima A y esa coenzima A llevaba los dos hidrógenos?

12:06

Speaker A

Entonces, lo que va a hacer es que le va a robar estos dos hidrógenos.

12:10

Speaker A

Se los va a poner a su paquete para cargarlos, NADH + H.

12:13

Speaker A

Y ahora la coenzima A se queda ya sin los dos hidrógenos.

12:16

Speaker A

Pero la coenzima A necesita forzosamente enlazar con algo.

12:18

Speaker A

Entonces, dice la enzima, "¿Con qué lo enlazaré?"

12:20

Speaker A

Agarra y al alfa-cetoglutarato le quita esta otra molécula de COO.

12:24

Speaker A

Y le pone ahí la coenzima A.

12:27

Speaker A

Nada más hace un cambio.

12:28

Speaker A

Y si vuelves a ver, la suma de este COO en realidad es CO2.

12:32

Speaker A

Dióxido de carbono.

12:33

Speaker A

O sea, aquí volvió a liberar otra molécula de dióxido de carbono.

12:36

Speaker A

Y ahora alfa-cetoglutarato cambia su nombre de nuevo.

12:38

Speaker A

Y se va a llamar succinil-CoA.

12:41

Speaker A

Si te fijas, en esas dos últimas reacciones, esta molécula perdió dos carbonos.

12:45

Speaker A

Ahorita ya nada más tiene cuatro, 1, 2, 3, 4.

12:47

Speaker A

Y aquí ya pusimos esta reacción que acabamos de decir hace ratito.

12:50

Speaker A

Donde se soltó dióxido de carbono y un paquete de NADH.

12:53

Speaker A

Pues bueno, viene la reacción número cinco, en donde llega la siguiente enzima.

12:57

Speaker A

Y ahora trae un paquete de energía más chiquito que se llama GDP.

13:00

Speaker A

Esta enzima igual trae otra molécula que se llama fósforo inorgánico.

13:04

Speaker A

Y este fósforo inorgánico es el que trae la energía.

13:06

Speaker A

El problema es que este fósforo inorgánico no enlaza bien con este GDP.

13:12

Speaker A

Y eso es porque este fósforo inorgánico, que es este en realidad, tiene cuatro oxígenos.

13:17

Speaker A

Y necesita tener nada más tres para que ahora sí pueda cargar a esta molécula de GDP.

13:21

Speaker A

Entonces, la enzima debe deshacerse de un oxígeno.

13:24

Speaker A

¿Y cómo lo va a hacer?

13:26

Speaker A

Pues muy fácil, se lo va a ir y se lo va a ir a poner a esta molécula de succinil-CoA.

13:29

Speaker A

Y como siempre va a agarrar a esta coenzima A, la va a mandar afuera.

13:33

Speaker A

Y ahora sí, todo este grupo del fósforo inorgánico lo va y lo enlaza ahí donde estaba la coenzima A.

13:38

Speaker A

Y ahora que ya lo enlazó, puede agarrar y le puede regalar ese oxígeno a la molécula.

13:41

Speaker A

Y al fin se lleva su fósforo inorgánico y ahora sí puede cargar a su molécula.

13:44

Speaker A

GDP significa guanosín difosfato, di de dos.

13:47

Speaker A

Pero para que esté cargado, necesita tres fosfatos.

13:51

Speaker A

Y este va a ser el tercero.

13:53

Speaker A

Entonces, ya cuando lo carga, ya se va a llamar ahora guanosín trifosfato, GTP.

13:56

Speaker A

Que después se transforma en ATP.

13:57

Speaker A

Y esta molécula, succinil-CoA, como ya no tiene la coenzima A, ahora se va a llamar succinato.

14:01

Speaker A

Ahora, para la reacción número seis, para la enzima número seis, que de aquí en adelante ya es muchísimo más fácil.

14:06

Speaker A

Porque ya está muy débil esta molécula de succinato.

14:08

Speaker A

Va a llegar una enzima y va a llegar con otro paquete, pero ahora ese paquete va a ser FAD.

14:12

Speaker A

Y ese paquete para cargarlo igual necesita dos hidrógenos.

14:15

Speaker A

Así que, como la molécula de succinato ya está débil, pues le toma los hidrógenos de aquí.

14:19

Speaker A

Estos dos hidrógenos los toma y con esos carga al FAD.

14:22

Speaker A

Y de esta forma ya se vuelve FADH + H.

14:24

Speaker A

Ya está cargado.

14:25

Speaker A

El problema es que la molécula vuelve a quedar inestable en sus carbonos porque nada más tiene 1, 2, 3 y 1, 2, 3 enlaces.

14:31

Speaker A

Para volver a estabilizarse, pues se vuelven a unir con un doble enlace.

14:34

Speaker A

Y a esta molécula se le cambia el nombre.

14:37

Speaker A

Y ahora se le llama fumarato.

14:39

Speaker A

Ya que la molécula de fumarato quedó toda débil porque ya le quitaron todavía otros dos hidrógenos más de acá arriba.

14:45

Speaker A

Vienen las dos últimas enzimas para dar el toque final y sacarle el último paquete de energía sin que se dé cuenta.

14:49

Speaker A

Entonces, llega la reacción número siete, o sea, la enzima número siete.

14:52

Speaker A

Y le dice, "Oye, fumarato, te veo muy débil, no te preocupes, yo traigo una molécula de agua.

14:57

Speaker A

Si quieres, te la regalo para que tú vuelvas a fortalecerte un poquito".

15:00

Speaker A

Y esa molécula de agua se la divide, un OH aquí se lo pone.

15:03

Speaker A

Y un hidrógeno aquí.

15:05

Speaker A

Se la divide en los dos carbonos.

15:06

Speaker A

Para que así ahora ya puedan romper su enlace.

15:09

Speaker A

Y ya fortalecen un poquito más al fumarato.

15:11

Speaker A

Convirtiéndose ahora en malato.

15:13

Speaker A

Pero lo que no sabe malato es que la engañaron.

15:15

Speaker A

Porque esto fue para poder robarle de nuevo energía.

15:20

Speaker A

Finalmente llega la última reacción, la enzima 8.

15:23

Speaker A

Con su obra maestra, trae un paquete igual de NAD.

15:26

Speaker A

Listo para cargarlo.

15:27

Speaker A

Agarra, se acerca con el malato.

15:29

Speaker A

Y estos dos hidrógenos se los quita.

15:32

Speaker A

Y le dice, "Te engañamos, en realidad la enzima pasada te regaló esa molécula de agua para que yo pudiera sacarte más energía".

15:37

Speaker A

Entonces, la molécula de malato se queda toda engañada y aparte inestable, porque aquí este carbono le dejaron 1, 2, 3 enlaces.

15:42

Speaker A

Entonces, rápido para volverse a recuperar lo más que puede, hace un último enlace con el oxígeno.

15:47

Speaker A

Y de esta forma se logra estabilizar.

15:49

Speaker A

Pero, ¿qué crees?

15:50

Speaker A

Esta nueva molécula, que ya no va a ser malato, ahora se va a llamar oxalacetato.

15:54

Speaker A

Y, ¿qué crees? Ese oxalacetato es exactamente el mismo que comenzó al principio del ciclo de Krebs.

15:58

Speaker A

Es exactamente el mismo.

16:00

Speaker A

Por eso es que se escribe como un ciclo de Krebs.

16:04

Speaker A

Porque ese oxalacetato se vuelve a utilizar.

16:07

Speaker A

Y vuelve a empezar el ciclo de Krebs.

16:09

Speaker A

Y listo, básicamente así queda todo nuestro ciclo de Krebs.

16:12

Speaker A

Pero bueno, ¿cómo se llama cada una de las enzimas?

16:14

Speaker A

Esto lo dejé al final porque es verdaderamente muy muy muy fácil.

16:18

Speaker A

Con esta regla que les voy a dar.

16:20

Speaker A

Y la regla para nombrar a las enzimas es superfácil, es la siguiente.

16:24

Speaker A

El nombre de la molécula más qué tipo de enzima es.

16:28

Speaker A

Esto es básicamente todo.

16:29

Speaker A

Hay tres tipos de enzimas, deshidrogenasas, hidratasas y sintetasas.

16:32

Speaker A

Y cada una se diferencia por cuando hay una reacción donde hay NAD y FAD.

16:36

Speaker A

Es deshidrogenasa.

16:38

Speaker A

Ahora, en hidratasa, cuando hay una reacción donde involucre el agua.

16:41

Speaker A

Una molécula de H2O.

16:43

Speaker A

Y donde hay una reacción donde involucre ATP, significa que es sintetasa.

16:47

Speaker A

Entonces, así superrápido, las deshidrogenasas van a estar donde hay NAD y FAD.

16:52

Speaker A

Por ejemplo, aquí va a haber una deshidrogenasa, aquí va a haber otra deshidrogenasa.

16:56

Speaker A

Aquí otra deshidrogenasa y aquí otra deshidrogenasa.

16:59

Speaker A

Cuatro deshidrogenasas.

17:00

Speaker A

Y ya nada más le vamos poniendo el nombre.

17:02

Speaker A

Por ejemplo, aquí el nombre de la molécula, isocitrato.

17:06

Speaker A

Y, ¿qué hizo?

17:07

Speaker A

Deshidrogenasa.

17:08

Speaker A

Alfa-cetoglutarato deshidrogenasa.

17:10

Speaker A

Succinil deshidrogenasa.

17:12

Speaker A

Malato deshidrogenasa.

17:14

Speaker A

Ahora, las sintetasas donde producimos ATP o GTP.

17:18

Speaker A

Donde está, donde está, donde está, sería el nombre de la molécula, succinil-sintetasa.

17:21

Speaker A

Y por último, para las hidratasas, que es donde se liberan moléculas de agua.

17:25

Speaker A

Por ejemplo, aquí, ¿no?

17:27

Speaker A

Cis-aconitato hidratasa.

17:29

Speaker A

Y con las hidratasas nada más tú le puedes cambiar.

17:32

Speaker A

En lugar de decir aconitato hidratasa, ya nada más dices aconitasa.

17:35

Speaker A

Por ejemplo, ¿dónde hay otra molécula de agua?

17:37

Speaker A

Aquí.

17:38

Speaker A

En lugar de decir fumarato hidratasa, mejor dices fumarasa.

17:40

Speaker A

Y así ya nombraste de forma rapidísima a todas las enzimas en el ciclo de Krebs.

17:45

Speaker A

Bueno, pues les voy a enseñar qué es lo que yo hago para acordarme de todo esto muy rápido.

17:48

Speaker A

Uso trucos, uso como si fuera una historia.

17:50

Speaker A

Por ejemplo, en la primera parte lo que pasa es que las dos moléculas se enlazan, se fusionan.

17:54

Speaker A

O sea, ocurre una fusión.

17:55

Speaker A

Después, en los siguientes dos pasos, la molécula OH nada más la acomodan en otro lado.

17:59

Speaker A

Así que, básicamente, nada más hacen un acomodo.

18:01

Speaker A

En el tercer paso es cuando ocurre el primer robo de hidrógenos para cargar a los paquetes de energía.

18:05

Speaker A

O sea, ocurre el primer robo.

18:07

Speaker A

En el cuarto paso ocurre el segundo robo de energía.

18:11

Speaker A

El quinto paso fue cuando llegó la enzima con su molécula GDP, su paquete de energía.

18:15

Speaker A

Y su molécula de fósforo, de fósforo inorgánico.

18:18

Speaker A

Y lo único que hizo fue un cambio, quitó la molécula de coenzima A.

18:21

Speaker A

Y puso ahí su fósforo inorgánico.

18:23

Speaker A

O sea, fue básicamente un cambio.

18:24

Speaker A

En la reacción 6 fue cuando le quitaron otros dos hidrógenos con el paquete de energía FAD, pero ese sí fue un robo descarado.

18:30

Speaker A

Porque llegó literalmente la enzima a quitarle los dos hidrógenos descaradamente.

18:33

Speaker A

Al tercer robo, pero este fue descarado.

18:35

Speaker A

Y al final, ya cuando quedó la molécula toda débil, ocurrió el engaño, el plan del engaño.

18:41

Speaker A

Una enzima primero le regaló una molécula de agua y después la otra se la quitó.

18:45

Speaker A

Entonces, los dos últimos pasos es el plan del engaño.

18:48

Speaker A

Y después vino el robo del engaño, o sea, el robo 4.

18:50

Speaker A

Y si te fijas, básicamente hicimos un ciclo de Krebs, pero con trucos.

18:54

Speaker A

Nada más nos fuimos acordando de qué fue pasando en la historia, como si fuera un cuento.

18:58

Speaker A

Y estos trucos a mí me sirven para ahora sí acordarme de todo el ciclo de Krebs y todas sus reacciones que ocurren ahí.

19:03

Speaker A

Bueno, si hacemos el conteo de las moléculas de energía que produjimos.

19:06

Speaker A

¿Cuántos ATP produjimos?

19:08

Speaker A

Por ejemplo, aquí, GTP.

19:10

Speaker A

Nada más uno, que se vuelve ATP.

19:12

Speaker A

¿Cuántos FAD produjimos?

19:13

Speaker A

Aquí, aquí, aquí está, produjimos nada más uno.

19:16

Speaker A

Y cuántos NAD produjimos.

19:18

Speaker A

Produjimos entonces 1, 2, 3, 3 NADs.

19:21

Speaker A

Y además, produjimos, ¿cuántas moléculas?

19:23

Speaker A

1, 2 moléculas de dióxido de carbono.

19:25

Speaker A

O sea, ¿qué nos dice el ciclo de Krebs?

19:27

Speaker A

Que nosotros creíamos que cuando respirábamos, el oxígeno se convertía en dióxido de carbono.

19:33

Speaker A

Pero en realidad no es así.

19:35

Speaker A

Lo que crea el dióxido de carbono en nuestro cuerpo no es el oxígeno.

19:39

Speaker A

Es la glucosa.

19:41

Speaker A

O sea, las moléculas de carbohidratos que nosotros nos comemos en los alimentos.

19:44

Speaker A

Bueno, y moléculas de energía, en realidad el FADH equivale a dos moléculas de ATP.

19:47

Speaker A

En ATPs nada más tendríamos uno todavía.

19:50

Speaker A

Y el NADH equivale a tres moléculas de ATPs.

19:53

Speaker A

Entonces, 3 x 3 sería 9.

19:55

Speaker A

Y si la sumamos, entonces tendríamos un total de 12 moléculas de ATP.

19:58

Speaker A

Pero, ¿qué crees?

19:59

Speaker A

Acuérdate que de la glucólisis, la glucosa se rompe en dos, en dos piruvatos.

20:03

Speaker A

Y esos dos piruvatos se convierten a acetil-CoA.

20:07

Speaker A

O sea, dos moléculas entran al ciclo de Krebs.

20:10

Speaker A

O sea, dos veces se hace el ciclo de Krebs.

20:13

Speaker A

Por lo que, en lugar de 12, sería 24.

20:15

Speaker A

Obtendríamos el doble de moléculas ATP, 24.

20:18

Speaker A

Como dato, hay algunas bacterias que el ciclo de Krebs lo realizan al revés.

20:22

Speaker A

Se llama ciclo de Krebs a la inversa.

20:23

Speaker A

O sea, utilizan dióxido de carbono y agua para crear biomoléculas.

20:28

Speaker A

Para crear estas moléculas y puedan seguir existiendo las bacterias.

20:31

Speaker A

Y se cree que esto hacen porque antes, hace millones de años, cuando no había vida en el planeta, solo había dióxido de carbono en el aire.

20:38

Speaker A

Entonces, muchas bacterias se adaptaron y utilizaron ese dióxido de carbono.

20:43

Speaker A

Hicieron ciclo de Krebs a la inversa y pudieron comenzar a producir sus biomoléculas para seguir existiendo y reproduciéndose.

20:47

Speaker A

El ciclo de Krebs está todo el tiempo activo.

20:50

Speaker A

Funcionando millones y millones de veces cada segundo en casi todos los seres vivos.

20:54

Speaker A

Obteniendo energía de los alimentos con una sola finalidad, preservar la vida.

20:59

Speaker A

O sea, seguir existiendo.


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