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AULA 6- OXIDAÇÃO CELULAR

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OXIDAÇÃO CELULAR
NAD→ Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo.
FAD → Flavina Adenina Dinucleotídeo.
REAÇÕES DE OXIDOREDUÇÃO
MOLÉCULA ACEITA (RECEBE) ELÉTRONS → ELA SE TORNA REDUZIDA. (AGENTE OXIDANTE)
MOLÉCULA DOA (PERDE) ELÉTRONS → ELA SE TORNA OXIDADA. (AGENTE REDUTOR)
UMA MOLÉCULA SÓ É REDUZIDA SE OUTRA FOR OXIDADA ANTES. (isso ocorre sincronicamente).
A oxidação não significa que o oxigênio está envolvido no processo, o termo deriva da grande tendência que o oxigênio tem em aceitar elétrons, tornando-se, portanto, um forte agente oxidante.
O NAD e o FAD são importantes agentes oxidantes na bioenergética celular, cada uma delas podem aceitar 2 elétrons:
FAD + 2 H+ → FADH2
NAD + 2 H+ → NADH + H+
VEJAMOS A AÇÃO DESSES TRANSPORTADORES RECAPTULANDO O CAMINHO DA GLICÓLISE:
CONTINUANDO A GLICÓLISE:
	
 
RESULTADO FINAL: formação de ácido lático e recuperação da NAD, a razão da formação do ác. lático é a reciclagem da nad (NADH é convertida em NAD) de modo que a glicólise possa continuar.
GLICÍDIOS
LIPÍDIOS
PTNs
perdem H+ durante o metabolismo energético.
NAD E FAD → moléculas carreadoras que removem o H+ transferindo-os para o Oxigênio molecular.
OXIDAÇÃO CELULAR
É a transferência de elétrons do Hidrogênio para o Oxigênio.
Grande parte da energia gerada nesta transferência é conservada como energia química na forma de fosfatos de alta energia.
Transportam hidrogênio e sua energia associada para gerar ATP.
Forma oxidada
Forma reduzida
GLICOSE
GLICOSE-6-FOSFATO
FRUTOSE-6-FOSTATO
3 FOSFOGLICERALDEÍDO
+
DIHIDROXIACETONA FOSFATO
ATP
ADP
FRUTOSE 1,6 DIFOSFATO
ATP
ADP
3 FOSFOGLICERALDEÍDO
3 FOSFOGLICERALDEÍDO
Para que a glicólise continue, 2 H devem ser removidos do 3 fosfogliceraldeído. O NAD aceita os H enquanto o remanescente fica livre em solução:
NAD + 2 H+ → NADH + H+
3 FOSFOGLICERALDEÍDO
3 FOSFOGLICERALDEÍDO
1,3 DIFOSFOGLICERATO
3-FOSFOGLICERATO
2-FOSFOGLICERATO
FOSFOENOLPIRUVATO
PIRUVATO
1,3 DIFOSFOGLICERATO
3-FOSFOGLICERATO
2-FOSFOGLICERATO
FOSFOENOLPIRUVATO
PIRUVATO
LACTATO
LACTATO
NAD
NADH
NAD
NADH
ADP
ATP
H2O
ADP
ATP
2H+
ADP
ATP
H2O
ADP
ATP
2H+
NADH
NAD
NAD
2 H são removidos do 3-fosfogliceraldeído
Ao aceitar o H a NAD é reduzida → NADH
QUANTIDADES ADEQUADAS DE NAD DEVEM ESTAR DISPONÍVEIS PARA ACEITAR ÁTOMOS DE “H” QUE SÃO REMOVIDOS DO 3-FOSFOGLICERALDEÍDO SE A GLICÓLISE TIVER QUE PROSSEGUIR.
COMO A CÉLULA RESTAURA O NAD À PARTIR DO NADH?
1º) SE HOUVER O2 SUFICIENTE DISPONÍVEL → Os “H” da NADH podem ser lançados para o interior das mitocôndrias e contribuir para a produção aeróbica de ATP. 
2º) SE NÃO HOUVER O2 SUFICIENTE DISPONÍVEL → para aceitar “H” nas mitocôndrias, o ácido pirúvico pode aceita-los para formar o ácido lático.
NADH

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