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Resumo ciclo de krebs

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Allan Almeida
Resumo Ciclo de Krebs
O ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos
tricarboxílicos, é uma série de reações químicas que ocorrem na matriz mitocondrial das
células eucarióticas e que convertem os nutrientes em energia utilizável sob a forma de
ATP.
A seguir as rotas metabólicas do ciclo de Krebs:
1 - Condensação: O ciclo começa quando o ácido acético (que é produzido durante a
glicólise ou a beta-oxidação de ácidos graxos) se combina com a coenzima A (CoA) para
formar acetil-CoA.
2 - Formação do citrato: Em seguida, o acetil-CoA se combina com o oxaloacetato (OAA),
formando o citrato. Esta reação é catalisada pela enzima citrato sintase.
3 - Isomerização: O citrato formado é isomerizado em isocitrato pela enzima aconitase.
4 - Oxidação do isocitrato: O isocitrato é oxidado para formar α-cetoglutarato, com a
liberação de dióxido de carbono (CO2) e NADH. Esta reação é catalisada pela enzima
isocitrato desidrogenase.
5 - Oxidação do α-cetoglutarato: O α-cetoglutarato é oxidado para formar succinil-CoA, com
a liberação de CO2 e NADH. Esta reação é catalisada pela enzima α-cetoglutarato
desidrogenase.
6 - Formação do succinato: O succinil-CoA é transferido para o oxaloacetato para formar
succinato, com a liberação da CoA. Esta reação é catalisada pela enzima succinil-CoA
sintetase.
7 - Oxidação do succinato: O succinato é oxidado para formar fumarato, com a liberação de
FADH2. Esta reação é catalisada pela enzima succinato desidrogenase, que também faz
parte da cadeia respiratória mitocondrial.
8 - Hidratação do fumarato: O fumarato é hidratado para formar L-malato, com a ajuda da
enzima fumarase.
9 - Oxidação do L-malato: Finalmente, o L-malato é oxidado para formar OAA, com a
liberação de NADH. Esta reação é catalisada pela enzima malato desidrogenase.
Assim, a cada volta completa do ciclo de Krebs, ocorrem 3 moléculas de NADH, 1 molécula
de FADH2, 1 molécula de ATP e 2 moléculas de CO2 liberadas. Esses produtos químicos,
posteriormente, são utilizados na cadeia respiratória para gerar mais ATP e energia.

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