Reacciones quimicas en la respiracion

Contenidos
  1. Reacción respiratoria
  2. ¿Cuáles son las 3 reacciones de la respiración?
  3. ¿Cuántas reacciones químicas principales se producen en la respiración celular?
  4. ¿Cuáles son las 4 reacciones de la respiración celular?
    1. Comentarios
    2. Ecuación química de la respiración celular
    3. Reacciones quimicas en la respiracion del momento

Reacción respiratoria

Esta atractiva hoguera puede utilizarse tanto para obtener calor como luz. El calor y la luz son dos formas de energía que se liberan cuando se quema un combustible como la madera. Las células de los seres vivos también obtienen energía "quemándose". Queman" glucosa en un proceso llamado respiración celular.

La respiración celular es el proceso por el cual las células vivas descomponen las moléculas de glucosa y liberan energía. El proceso es similar a la combustión, aunque no produce luz ni calor intenso como una hoguera. Esto se debe a que la respiración celular libera la energía de la glucosa lentamente y en muchos pequeños pasos. Utiliza la energía liberada para formar moléculas de ATP, las moléculas portadoras de energía que las células utilizan para impulsar los procesos bioquímicos. De este modo, la respiración celular es un ejemplo de acoplamiento energético: la glucosa se descompone en una reacción exotérmica y, a continuación, la energía de esta reacción alimenta la reacción endotérmica de formación de ATP.    La respiración celular implica muchas reacciones químicas, pero todas pueden resumirse con esta ecuación química:

¿Cuáles son las 3 reacciones de la respiración?

La respiración celular consta de tres etapas principales: la glucólisis, el ciclo del ácido cítrico y la fosforilación oxidativa. La glucólisis tiene lugar en el citosol, el ciclo del ácido cítrico en la matriz mitocondrial y la fosforilación oxidativa en la membrana mitocondrial interna.

¿Cuántas reacciones químicas principales se producen en la respiración celular?

Etapas de la respiración celular

Las reacciones de la respiración celular pueden agruparse en tres etapas: la glucólisis (etapa 1), el ciclo de Krebs, también llamado ciclo del ácido cítrico (etapa 2), y el transporte de electrones (etapa 3).

¿Cuáles son las 4 reacciones de la respiración celular?

Las etapas de la respiración celular incluyen la glucólisis, la oxidación del piruvato, el ciclo del ácido cítrico o de Krebs y la fosforilación oxidativa.

Comentarios

Es importante saber que la ecuación anterior es una ecuación resumida. El proceso de respiración celular implica muchos pasos diferentes (reacciones) para descomponer la glucosa utilizando oxígeno para producir dióxido de carbono, agua y energía en forma de ATP.

Para equilibrar los átomos de oxígeno por el lado del reactante, es necesario contar 6 átomos de la glucosa. Para formar las 6 moléculas de dióxido de carbono y las 6 moléculas de agua tendrás un total de 18 átomos de oxígeno en el lado del producto (6 * 2) + (6 * 1) = 18. Para obtener 18 átomos de oxígeno en el lado del reactante se necesitan 12 átomos adicionales de oxígeno #O_2# para equilibrar los números.

El proceso de respiración celular producirá 36 moléculas de ATP en eucariotas (plantas/animales, etc.) por cada molécula de glucosa. En los procariotas (bacterias), el proceso produce 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa.

En este vídeo se da un rápido repaso a la respiración y se analiza un laboratorio en el que se comprueba cómo la temperatura puede alterar la tasa de respiración en la levadura. El proceso tiene lugar más rápidamente en condiciones de calor debido al mayor movimiento de las partículas.

Ecuación química de la respiración celular

La respiración es el proceso de liberación de energía a partir de la descomposición de la glucosa. La respiración tiene lugar en todas las células vivas, todo el tiempo, y todas las células necesitan respirar para producir la energía que necesitan.

En las ecuaciones anteriores vemos que el oxígeno descompone la glucosa para liberar energía, produciéndose dióxido de carbono y agua como subproductos de la reacción. Cuando se descompone un mol de glucosa se liberan aproximadamente 2900 kJ de energía.    La energía liberada se utiliza para fabricar una molécula energética especial denominada adenosín trifosfato (ATP).    El ATP es el lugar donde se almacena la energía para su uso posterior por el organismo.

La respiración aeróbica se produce tanto en las plantas como en los animales. El oxígeno entra en las células vegetales a través de los estomas. Las plantas producen su alimento mediante la fotosíntesis y liberan energía del mismo a través del proceso de respiración. A continuación te recordamos cuál es la ecuación de la fotosíntesis:

Comparando las dos ecuaciones podemos ver que la respiración aeróbica funciona de forma opuesta a la fotosíntesis. Durante el día, tanto la fotosíntesis como la respiración tienen lugar al mismo tiempo, aunque la fotosíntesis se produce a un ritmo más rápido. Por la noche, cuando no hay luz, sólo tiene lugar la respiración.

Reacciones quimicas en la respiracion del momento

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La respiración celular es el proceso por el cual los combustibles biológicos se oxidan en presencia de un aceptor inorgánico de electrones, como el oxígeno, para producir grandes cantidades de energía, con el fin de impulsar la producción masiva de ATP. La respiración celular puede describirse como un conjunto de reacciones y procesos metabólicos que tienen lugar en las células de los organismos para convertir la energía química de los nutrientes en trifosfato de adenosina (ATP) y, a continuación, liberar los productos de desecho[1].

Las reacciones implicadas en la respiración son reacciones catabólicas, que rompen moléculas grandes en otras más pequeñas, liberando energía. La respiración es una de las principales formas en que una célula libera energía química para alimentar la actividad celular. La reacción global se produce en una serie de pasos bioquímicos, algunos de los cuales son reacciones redox. Aunque la respiración celular es técnicamente una reacción de combustión, es inusual debido a la liberación lenta y controlada de energía de la serie de reacciones.

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