Definición: vías de energía

Hay tres fuentes de [[ATP]]

Sistema ATP-PC (Sistema Phosphogen) - Este sistema se utiliza sólo para duraciones muy cortas de hasta 10 segundos.. El sistema ATP-PC ni utiliza oxígeno ni produce ácido láctico y por lo tanto se dice que es anaeróbica aláctica. Por ejemplo un velocista de 100 metros utilizaría este sistema de energía

Sistema anaeróbico (Sistema de ácido láctico) -. Predomina en el suministro de energía para los ejercicios que duran menos de 2 min. También conocido como el Sistema de Gylcolytic. Un ejemplo de una actividad de la intensidad y la duración que este sistema funciona bajo sería un sprint 400m

Sistema aeróbico -. Este es el sistema de energía de larga duración. Por 5 minutos de ejercicio del sistema de O2 es claramente el sistema dominante. Por ejemplo una distancia o maratón corredor de larga

Sistema
ATP-PC Sistema ATP-PC -. 'Sistema ATP-PC "significa" La adenosina-trifosfato - sistema de fosfocreatina'. Este sistema de energía se utiliza como una forma rápida para regenerar ATP en el cuerpo, y típicamente tiene una duración de 10 segundos. Esta es importants que si hubiera utilizado todas sus reservas de ATP en el cuerpo de una sola vez, serían depleated en aproximadamente 3 segundos. Sólo es capaz de durar por un corto período más largo que el de ATP normal, ya que 1 PC molécula puede reformar solamente 1 molécula de ATP, una vez que todo el PC en la célula muscular se desglosa, este sistema de energía ya no funciona, y el sistema de ácido láctico se hace cargo. El sistema ATP-PC permite la actividad de alta intensidad tales como movimientos muy explosivos a durar más tiempo

La razón de que es descrito como ATP-PC es que estos dos compuestos son parte de una reacción acoplada; donde se utiliza la energía liberada de una reacción a restablecer la energía en la otra. El desglose de ATP en ADP y un fosfato inorgánico es una reacción exotérmica, que emite energía. El desglose de fosfocreatina (PC) de la creatina y una molécula de fosfato inorgánico también es exotérmica. La energía liberada por la descomposición de PC se utiliza en una reacción endotérmica para rejuvenecer la molécula de ATP. La enzima que está activo durante el rejuvenecimiento de ATP a partir de ADP y la molécula de fosfato inorgánico es ATPasa. Todo esto ocurre en el sarcoplasma de las células musculares y se dice que es anaeróbico como no se requiere oxígeno para que funcione. Cuando la intensidad de las gotas de ejercicio, fosfocreatina puede ser reformado por la enzima creatina cinasa.

Sistema anaeróbico
anaeróbico-A falta de, que no requieren, ni la utilización de oxígeno. Este sistema de energía funciona mediante la conversión del piruvato producido a partir de la glicolisis de la glucosa, en lactato, convertido por la enzima lactato deshidrogenasa (LDH). El propósito de este sistema es para regenerar 2 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa 1 que se utiliza. Los mecanismos de este sistema incluyen la oxidación de NADH + H +, de nuevo a NAD + mediante la producción de lactato antes mencionado. Esto es por lo que el NAD + se puede volver a utilizar en la conversión de glucosa a piruvato para producir 2 moléculas de ATP. La ATP regenerada permite, en el músculo humano, el ejercicio de mayor intensidad para continuar hasta el punto de que el lactato alcanza niveles tóxicos, momento en el que el músculo se iniciará a la fatiga y, finalmente, dejar de trabajar todos juntos.

< b> Sistema aeróbico
aeróbico -En la presencia de, lo que requiere, o la utilización de oxígeno. El propósito de este sistema de producción de energía es producir 38 moléculas de ATP por cada molécula de glucosa que se utiliza. ATP se descompone en el cuerpo para dar ADP y un fosfato inorgánico, más energía. Este sistema de energía se utiliza en todo el cuerpo, para la producción de energía para todos los procesos metabólicos, en el ejercicio que se utiliza para hacer ejercicio submáxima, como carreras de larga distancia. Este sistema se utiliza para regenerar el ATP que se utiliza para la energía en el cuerpo

Este sistema de energía es también conocida como 'la respiración aeróbica "y se puede dividir en 3 etapas distintas:. Glucolisis, el ciclo de Krebs y oxidativo La fosforilación

La glucólisis -. La primera etapa se conoce como la glucólisis, que produce 2 moléculas de ATP, una molécula de NAD reducida (NADH), y 2 moléculas de piruvato que se mueven a la siguiente etapa - el ciclo de Krebs. La glucólisis tiene lugar en el citoplasma de las células normales del cuerpo, o el sarcoplasma de las células musculares

El ciclo de Krebs -. Esta es la segunda etapa, y los productos de esta etapa del sistema aeróbico son una producción neta de 1 ATP, 1 de carbono de la molécula de dióxido de tres moléculas de NAD reducido, 1 reducida molécula de FAD (Las moléculas de NAD y FAD mencionados aquí son electrones portadores, y si se dice que ser reducido, esto significa que han tenido un ion H + añadido para ellos ). Las cosas producidas aquí son para cada vuelta del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs gira dos veces para cada molécula de glucosa que pasa a través del sistema aeróbico - 2 como moléculas de piruvato entrar en el ciclo de Krebs. A fin de que las moléculas de piruvato a entrar en el ciclo de Krebs que deben convertirse a acetil coenzima A. Durante esta reacción de enlace, por cada molécula de Pyruvat que consigue convierte en acetil coenzima A, también se reduce un NAD. Esta etapa del sistema aeróbico tiene lugar en la matriz de las células mitocondrias

La fosforilación oxidativa -. Esta es la última etapa del sistema aeróbico y produce el mayor rendimiento de ATP de todas las etapas - un total de 34 moléculas de ATP. Se llama 'oxidativo fosforilación' porque el oxígeno es el aceptor final de los electrones y los iones de hidrógeno que dejan esta etapa de la respiración aeróbica (de ahí oxidativo) y ADP se fosforilada (un fosfato adicional se agrega) para formar ATP (de ahí la fosforilación).

Esta etapa del sistema aeróbico se produce en las crestas (repliegues de la membrana de la mitocondria). El NADH + de la glucólisis y el ciclo de Krebs y el FADH + desde el ciclo de Krebs pasan hacia abajo transportadores de electrones que se encuentran en la disminución de los niveles de energía, en los cuales se libera energía para reformar ATP. Cada NADH + que pasa por esta cadena de transporte de electrones proporciona suficiente energía para 3 moléculas de ATP y cada molécula, y cada molécula de FADH + proporciona la energía suficiente para 2 moléculas de ATP. Si haces tus cuentas, esto significa que 10 de NADH + moléculas totales permiten el rejuvenecimiento de 30 ATP y 2 FADH + moléculas permiten 4 moléculas de ATP que se rejuvinated (siendo el total 34 de la fosforilación oxidativa, más el 4 de las 2 etapas anteriores que significa un total de 38 ATP que se produce durante el sistema aeróbico). El NADH + y FADH + consiguen oxidan para permitir que el NAD y FAD para volver a ser utilizado en el sistema aeróbico de nuevo, y los electrones y los iones de hidrógeno son aceptadas por el oxígeno para producir agua, un inofensivo subproducto
.

Cómo funcionan
aeróbico y sistemas anaeróbicos suelen trabajar al mismo tiempo. Al describir la actividad que no, que el sistema de energía está trabajando no es sino, lo que predomina. 2

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