¿Por qué existen las lanzaderas mitocondriales?
El NADH de la glucólisis se forma en el citosol y la membrana interna mitocondrial es impermeable al NADH, por lo que se necesitan lanzaderas para transferir los electrones del NADH citosólico a la matriz mitocondrial.
¿Cuál es el propósito de las lanzaderas mitocondriales?
Aprovechar la energía de la glucólisis para producir ATP en la cadena respiratoria.
¿Qué tipo de lanzadera es más eficiente?
Lanzadera malato–aspartato.
¿En qué tejidos se utiliza la lanzadera malato–aspartato?
Hígado, riñón, corazón.
¿Cuál es el mecanismo de la lanzadera malato–aspartato?
¿Qué eficiencia tiene la lanzadera malato–aspartato?
Rinde 2.5 ATP por NADH.
¿Qué tipo de lanzadera es menos eficiente?
Lanzadera glicerol-3-fosfato.
¿En qué tejidos se utiliza la lanzadera glicerol-3-fosfato?
Músculo esquelético, cerebro.
¿Cuál es el mecanismo de la lanzadera glicerol-3-fosfato?
¿Qué eficiencia tiene la lanzadera glicerol-3-fosfato?
Produce FADH₂ en lugar de NADH → solo 1.5 ATP por cada NADH citosólico.
¿Cuál es el balance energético global al usar la lanzadera malato-aspartato?
Glucólisis (2 NADH) → 5 ATP.
¿Cuál es el balance energético global al usar la lanzadera glicerol-3-P?
Glucólisis (2 NADH) → 3 ATP.
¿Cuál es el rendimiento total de la oxidación de la glucosa dependiendo de la lanzadera activa?
Puede ser 30–32 ATP.
¿Qué sucede si falla la lanzadera malato–aspartato?
El NADH citosólico no entra a mitocondria → menos ATP y menor rendimiento energético en tejidos de alta demanda como corazón.
¿Qué ocurre si solo funciona la glicerol-3-P?
El rendimiento de ATP es menor, afectando la eficiencia de músculos y cerebro pero permitiendo más rapidez.
¿Qué sucede si se bloquea el paso de malato a la mitocondria?
Se acumula NADH en el citosol, frenando la glucólisis por falta de NAD⁺.
¿Qué ocurre si falla la glicerol-3-P deshidrogenasa?
No se forma FADH₂, la lanzadera deja de funcionar y hay menor ATP en músculo/cerebro.