Suministro de ribulosa-bisfosfato para la rubisco:
ciclo de Calvin

Ve pulsando sobre el diagrama de la derecha para que avance la animación.

  1. La enzima rubisco combina el CO2 con ribulosa-bisfosfato formando 2 moléculas de 3-fosfoglicerato.
  2. ¿Cómo se obtiene esa ribulosa-bisfosfato? Gracias a la quinasa que fosforila la ribulosa-5P.
  3. La ribulosa-5P, a su vez, puede obtenerse mediante las reacciones de interconversión de azúcares (parte del ciclo de Calvin similar a la fase no oxidativa de la ruta de las pentosas-fosfato)...
  4. ...pero son necesarias 3 moléculas de ribulosa-5P ...
  5. ...que se formarán a partir de 1 de fructosa-6P y tres de gliceraldehído-3P.
  6. ¿De dónde puede obtenerse la fructosa? De reacciones de gluconeogénesis, a partir de más gliceraldehído.
  7. Y el gliceraldehído-3P se obtiene, gracias a más reacciones de la gluconeogénesis, desde el 3-fosfoglicerato...
  8. ...que es justamente el producto de la rubisco.
  9. En conclusión, con 3 moléculas de CO2 la rubisco produce 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, de las cuales 5 se utilizan para recuperar las 3 de ribulosa gastadas y una es el producto neto.
    Y así tenemos... ¡el ciclo de Calvin!
  10. El balance global es un gasto de 8 ATP y 5 NADPH.
  11. Pero si planteamos como producto final, en lugar del 3-fosfoglicerato, una molécula de gliceraldehído-3P el balance será de 9 ATP y 6 NADPH gastados.
  12. Y si planteamos como producto final la glucosa (a partir de 2 gliceraldehídos), será un gasto de 18 ATP y 12 NADPH.
foto de Melvin Calvin
Melvin E. Calvin
(1911–1997)
Premio Nobel en 1961

Rubisco = ribulosa-1,5-bisfosfato carboxilasa / oxigenasa