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123 Cards in this Set
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Cuál es el combustible universal? |
Glucosa C6H12O6 |
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Qué pasa con la glucosa cuando haces ejercicio? |
Se oxida |
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Reacción espontánea |
Negativa, libera calor (exotérmica) |
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Reacción no espontánea |
Positiva, recibe energía (endotérmica) |
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Entropía |
Mide el grado de desorden |
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Entropía negativa |
Mayor órden |
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Entropía positiva |
Mayor desorden |
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Glucólisis |
Ruptura de la glucosa Ocurre en el citoplasma De una molécula de glucosa se producen 2 de piruvato |
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Cuántas moléculas de ATP se producen en la glucólisis? |
Utiliza 4 moléculas de ATP y gana 2 |
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ATP |
Adenosín trifosfato Base nitrogenada modificada Una ribosa Tres grupos fosfato con carga negativa |
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ATP |
Adenosín trifosfato Base nitrogenada modificada Una ribosa Tres grupos fosfato con carga negativa |
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PIRUVATO |
Tiene 2 rutas, con oxígeno (ciclo de krebs, citoplasma) sin oxígeno (fermentación, membrana plasmática) |
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ATP |
Adenosín trifosfato Base nitrogenada modificada Una ribosa Tres grupos fosfato con carga negativa |
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PIRUVATO |
Tiene 2 rutas, con oxígeno (ciclo de krebs, citoplasma) sin oxígeno (fermentación, membrana plasmática) |
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En qué carbono se recibe el grupo fosfato en la glycolysis? |
En el primero |
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Cuántos tipos de fermentación existen? |
Existen 4 Alcohólica Butírica Láctica Acética |
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Fermentación alcohólica |
Del piruvato se convierte en acetaldehído y al final en etanol. Sus productos son etanol y dióxido de carbono |
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Fermentación alcohólica |
Del piruvato se convierte en acetaldehído y al final en etanol. Sus productos son etanol y dióxido de carbono |
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Fermentación láctica |
2 de piruvato y se convierten en 2 de lactato |
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Fermentación alcohólica |
Del piruvato se convierte en acetaldehído y al final en etanol. Sus productos son etanol y dióxido de carbono |
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Fermentación láctica |
2 de piruvato y se convierten en 2 de lactato |
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Descarboxilacion del piruvato |
Del piruvato perderá dióxido de carbono y al mismo tiempo se oxidará un NADH generando Acetil CoA |
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Cuál es el principal objetivo del ciclo de Krebs? |
Produce gran poder reductor (NADH+) (aporta electrones de alta energía) |
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Qué es el ciclo de krebs? |
Es un proceso de oxidación catabólico para generar energía, inicia en el citrato y termina con liberación de energía en forma de ATP |
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Fermentación alcohólica |
Del piruvato se convierte en acetaldehído y al final en etanol. Sus productos son etanol y dióxido de carbono |
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Fermentación láctica |
2 de piruvato y se convierten en 2 de lactato |
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Descarboxilacion del piruvato |
Del piruvato perderá dióxido de carbono y al mismo tiempo se oxidará un NADH generando Acetil CoA |
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Cuál es el principal objetivo del ciclo de Krebs? |
Produce gran poder reductor (NADH+) (aporta electrones de alta energía) |
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Qué es el ciclo de krebs? |
Es un proceso de oxidación catabólico para generar energía, inicia en el citrato y termina con liberación de energía en forma de ATP |
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Qué es FADH? |
Flavin Adenin Dinucleótido |
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En dónde ocurre el ciclo de Krebs? |
Eucariotas: en la mitocondrias Procariontes: en el citoplasma |
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Qué son las enzimas? |
Proteinas que catalizan reacciones |
Todas las enzimas son proteínas pero no todas las proteínas son enzimas |
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Cómo ocurre la catálisis de sustratos |
La enzima se implanta en el sitio activo a través de un cofactor, se cataliza y dan como resultado productos |
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Qué es una ribozima? |
Es un RNA con capacidad catalítica |
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Qué nos dice la energía de activación? |
A mayor concentración de sustrato, la velocidad de reacción será mayor. Mientras mayor se la energía de activación, menor será la velocidad de la reacción. |
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Función de la enzima en la energía de activación? |
Ayuda a reducir la entropía (desorden) de los productos y reduce la energía de activación.m |
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En la cadena de transporte de electrones, dónde hay una mayor concentración de protones? |
En el espacio intermembranal |
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Cuántas moléculas de agua y ATP ganamos de la fosdorilación oxidativa? |
2 de agua y de 26 a 28 moléculas de ATP |
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Molécula reductora y reducida de la FO |
NADH |
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Molécula oxidada de la FO |
NAD+ |
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En la cadena de transporte de electrones, dónde hay una menor concentración de protones? |
En el espacio intermembranal |
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En la FO, qué enzima sintetiza el ATP? |
ATP sintasa convierte de ADP a ATP |
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Es espacio intermembranal es... |
una región hidrofílica |
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El grupo fosfato es... |
hidrofílico, por ello está en contacto con el agua |
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Cuál es la estructura básica de la membrana celular? |
Una molécula anfipática, es decir, fosfolípidos |
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Por qué el colesterol es importante en la membrana? |
Le da fluidez a la membrana |
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Qué son las cianobacterias? |
Son organismos autótrofos que liberan oxígeno como producto de la captación de CO2 |
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Qué es un endosimbionte? |
Organismo que vive dentro de otro, a través de la fagocitosis |
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Qué es la fagocitosis? |
Bacterias más grandes se comen bacterias más pequeñas y forman una nueva célula juntos |
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Mitocondrias y cloroplastos... |
tienen su propio DNA y está separado de núcleo. |
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Nombre de los ácidos nucléicos |
Ácido desoxirriblunocléico (DNA) Ácido ribunocléico (RNA) |
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Dónde se encuentra el DNA en eucariontes? |
En el núcleo |
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Qué son las bases nitrogenadas de los ácidos nucléicos? |
moléculas orgánicas (basadas en carbono) compuestas por nitrógeno |
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Bases nitrogenadas del DNA |
Timina, Adenina y Guanina, Citosina |
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Bases nitrogenadas del RNA |
Uracilo, Adenina y Guanina, Citosina |
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Azúcar del DNA |
Desoxirribosa porque tiene un grupo H en el carbono 2' |
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Azúcar del RNA |
Ribosa porque tiene un grupo OH en el carbono 2' |
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En qué carbono del azúcar se une la base nitrogenada |
en el carbono 1' |
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En qué carbono del azúcar se une el grupo fosfato |
en el carbono 5' |
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Cómo se organiza la cadena de DNA? |
El grupo fosfato va por fuera porque es hidrofílico. Las bases nitrogenadas van por dentro por ser hidrofóbicas |
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Qué es un genoma? |
Es todo el DNA, posee todas nuestras instrucciones genéticas |
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Qué son las histonas? |
Proteínas que ayudan a súper empaquetar el DNA |
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Qué es la epigenética? |
El estudio de los mecanismos que se utilizan para la expresión de un gen |
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Qué es un gen codificante? |
Codifica para aminoácidos, es decir, para hacer proteínas (RNAm) |
NO TODOS LOS GENES SON CODIFICANTES |
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Qué es un gen codificante? |
tiene funciones importantes en la regulación de la expresión génica |
NO TODOS LOS GENES SON CODIFICANTES |
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Por quién y cuándo fue aislado por primera vez el DNA? |
Por Friederich Miescher en 1869 |
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Qué son las purinas? |
adenina y guanina |
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Qué son las pirimidinas? |
citosina y timina |
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Por qué el apareamiento de las bases nitrogenadas es estable? |
Porque hay puentes de hidrógeno |
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Cuál es la parte esencial para la herencia biológica? |
Replicación de DNA |
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Qué es la TOPOISOMERASA? |
Enzima que separa las hélices de DNA |
Replicación de DNA |
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Qué es la HELICASA? |
Enzima que separa los puentes de hidrógeno del DNA |
Replicación de DNA |
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Qué es la RNA PRIMASA? |
Enzima que identifica los lugares para iniciar a replicar el DNA, pone primers |
Replicación de DNA |
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Qué es la DNA POLIMERASA? |
Enzima que sintetiza la cadena complementaria de DNA |
Replicación de DNA |
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Cuál es la cadena líder en la replicación del DNA? |
La que se sintetiza en dirección 5' a 3' de forma lineal |
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Cuál es la cadena rezagada en la replicación del DNA? |
La que se sintetiza en dirección 5' a 3' en cachitos, fragmentos de okazaki |
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Qué es un operón? |
es una región del DNA que consiste en uno o más genes que codifican las proteínas necesarias para una región específica |
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Función de las proteínas estructurales |
Dar estructura a la célula para formar la membrana |
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Función de las proteínas con actividad biológica |
son enzimas y anticuerpos |
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Qué es una proteína? |
Unión de aminoácidos para formar enlaces peptídicos |
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Cuál es la fórmula de los aminoáciodos? |
carbono alfa, grupo amino, hidrógeno, grupo carboxilo y cadena lateral |
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Qué grupo crea el enlace peptídico? |
Un grupo amida |
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tipos de proteínas |
Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria |
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Proteína primaria |
Cadena de aminoácidos |
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Proteína secundaria |
hélices alfa y hojas beta plegadas |
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Proteína terciaria |
conformación de toda la proteína |
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Proteína cuaternaria |
unión de dos o más proteínas |
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En qué fase de la mitosis (eucarionte) ocurre la transcripción y traducción del DNA? |
En la interfase |
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En qué está disuelto el DNA? |
Mayoritariamente en agua |
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Dónde se empieza a copiar el DNA? |
En sitios que se llaman "origen de replicación" procariontes: uno eucariontes: varios |
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Dónde ocurre la transcripción del DNA? |
En el núcleo de la célula, en procariontes, en el citoplasma |
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Qué es la transcripción del DNA? |
Se copia la secuencia del DNA para formar una cadena de RNA
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Etapas de la transcripción del DNA |
1- Iniciación 2- Elongación 3-Terminación |
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Es el primer paso de la expresión génica |
Transcripción del DNA, la información de un gen se usa para formar por ejemplo, una proteína |
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INICIACIÓN |
Habrá un promotor en un sitio de reconocimiento en el DNA, pueden ser regiones ricas en ATAT (caja TATA) se pegará una RNA polimerasa |
Fase de la transcripción del DNA |
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RNA polimerasa |
Separa las cadenas de DNA para formar un molde de cadena sencilla |
Transcripción del DNA |
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ELONGACIÓN |
Se toma la cadena molde para que la RNA polimerasa ponga las bases correspondientes en sentido 5' a 3' |
Fase de la transcripción del DNA |
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TERMINACIÓN |
Los terminadores indican que la transcripción del DNA ha terminado |
Fase de la transcripción del DNA |
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EXONES |
partes funcionales del DNA |
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INTRONES |
partes NO funcionales del DNA |
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Splicing |
Se retiran los intrones del DNA y se emplama los exones |
Cuando ocurre esto, el RNA sale del núcleo (eucariontes) |
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que ocurre con el pre-RNAm? o RNAm inmaduro |
Se le agrega una un Cap 5' (guanina modificada) en el extremo 5' Se le agrega una cola poli-A en el extremo 3' (cadena de adeninas) |
para aumentar la estabilidad del RNAm |
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Genes constitutivos |
Siempre están prendidos en la célula para mantenerla viva |
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Qué ocurre en la traducción de RNA? |
El RNAm se pegará en el ribosoma y un RNAt comenzará a codificar aminoácidos |
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Qué es un ribosoma? |
RNA formado con muchas proteínas |
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Cuántas subunidades tiene un ribosoma? |
Subunidad pequeña: aquí se pega el RNAm Subunidad grande: aquí se pega el RNAt |
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Explica la traducción del RNA |
Llega un RNAm (codón) al ribosoma y se comenzará a codificar en aminoácidos a través de un RNAt (anticodón) (contendrá las bases complementarias) regularmente empieza en metionina. |
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Cuántos sitios hay para la traducción de RNA? |
Hay 3: A: codón reconoce anticodón P: aquí se forma el enlace peptídico E: exit, el RNAt se va para volver a ser utilizado |
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Por cuántas bases de codifica el aminoácido? |
Por tripletes, es decir, 3 bases |
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FRASE DE LAS PROTEÍNAS |
El orden de los aminoácidos determina la estructura de las proteínas |
APRENDÉRSELO BIEN |
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Cuándo termina la traducción del DNA? |
Termina cuando hay codones STOP, ejemplo: UAA, UAG, UGA |
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CROMATINA |
muy empaquetado el DNA en las histonas |
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HETEROCROMATINA |
DNA relajado en las histonas |
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Tipos de comunicación hormonal |
Parácrina: células vecinas (no sinapsis) Autócrina: manda señales a sí misma Endócrina: se lleva a cabo por las hormonas |
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Desde dónde comienza la vida? |
Desde los gametos |
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Diferencia entre crecimiento y desarrollo |
Crecimiento: Es algo físico, ej. altura Desarrollo: Maduración. Termina por ejemplo, con la maduración del aparato reproductor |
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Cómo se forma un cigoto? |
Unión de gameta masculina (esperma, aploide) y gameta femenina (óvulo, aploide). Ocurre una segmentación y empieza a formarse un embrión, empieza a formarse el ectodermo (piel, SN), endodermo (sis. digestivo) y mesodermo (músculos) |
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las... |
amo jeje |
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Qué son las enzimas? |
Proteinas que catalizan reacciones |
Todas las enzimas son proteínas pero no todas las proteínas son enzimas |
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Cómo ocurre la catálisis de sustratos |
La enzima se implanta en el sitio activo a través de un cofactor, se cataliza y dan como resultado productos |
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Qué es una enzima inactiva? (Apo) |
No tiene cofactor |
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Qué es una enzima activa? (HOLOENZIMA) |
Tiene cofactor |
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Cuál es la función del sustrato? |
Cataliza la enzima |
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