Productos del catabolismo de ácidos grasos como

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Productos del catabolismo de ácidos grasos. Como veremos más adelante, los ácidos grasos son oxidados hasta acetil-CoA y en las plantas éste es transformado en PEP por medio del ciclo del glioxilato ilustrado en la figura 49. Figura 49: Esquema del ciclo del glioxilato
Este ciclo que ocurre en los glioxisomas en las plantas se realiza por algunas de las reacciones que ocurren en el ciclo de Krebs (1, 2, 3, 6, 7, 8 y 9) y adicionalmente con la intervención de una liasa (reacción 4) y una sintetasa (reacción 5). Como resultado neto dos moléculas de acetil-CoA sirven para sintetizar una de succinato que por las reacciones 7, 8 y 9 (iguales a las del ciclo de Krebs) forma oxalacetato que sirve como punto de partida para la gluconeogénesis (reacción 10). Esqueletos carbonados de aminoácidos. Los aminoácidos en su catabolismo producen intermediarios del ciclo Krebs y pueden así servir para sintetizar glucosa. Gracias a esta diversidad de fuentes carbonadas que pueden proporcionar precursores. la célula puede sintetizar glucosa fácilmente aunque a un alto costo. Veremos más adelante en este capítulo como puede utilizarse esta glucosa en la síntesis de diversos polisacáridos. 3 Fotosíntesis Esta vía metabólica posee una singular importancia no sólo para aquellos organismos que son capaces de llevarla a cabo sino también para la realización de los ciclos del carbono y del oxígeno pues es el eslabón que permite en la biosfera la conservación de una atmósfera oxidante donde el 0 2 está en amplia disponibilidad. La fotosíntesis ocurre en una amplia gama de organismos tanto procariotes como eucariotes, tal como lo muestra la tabla 17. En ella indicamos además la fuente de electrones que usa cada organismo de estos para efectuar la reducción del C0 2 y sintetizar así la glucosa. Esta tabla nos muestra que un buen número de procariotes realiza fotosíntesis usando como donadores de electrones compuestos diferentes al H 2 O, por tal razón la fotosíntesis en estos organismos no libera O 2 sino S, compuestos orgánicos oxidados, etc. Por esta razón la ecuación general de la fotosíntesis sería: 2H 2 D + CO 2  → Luz CH 2 O + H 2 O + 2D donde H 2 D es el donor de e - y D es su forma oxidada (O 2 , S, piruvato, acetona, etc); esta situación implica además que en las plantas el O 2 liberado proviene del H 2 O y no del CO 2, lo cual ha sido demostrado experimentalmente.
Organismo Genero Utilización del O 2 Fuente de electrones P R O C A R I O T E Algas verde azules Sulfobacterias verdes Bacterias verdes filamentosas Sulfobacterias púrpura Bacterias púrpura Cianobacteriaceae Chlorobiaceae Chloroflexaceae Chromatiaceae Rhodospirillaceae Aerobios Anaerobios estrictos Aerobios Anaerobios estrictos Aerobios H 2 O H 2 S, S 2 O 3 2- , H 2 , S H 2 S, compuestos orgánicos H 2 S, S 2 O 3 2- , H 2 , S Compuestos orgánicos (ej: isopropanol, lactato) E U C A R I O T E Plantas superiores Algas verdes, pardas, rojas Plankton Flagelados Diatomáceas Dinoflagelados Aerobios Aerobios

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