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CADEIA TRANSPORTADORA DE ELÉTRONS

Resumo sobre a cadeia transportadora de elétrons mitocondrial e síntese de ATP. Descreve complexos I–V, transportadores móveis (NAD/FAD, ubiquinona, citocromo c, Fe‑S), bombeamento de prótons, redução de O2 a H2O e uso do gradiente pela ATP sintase (3 H+ por ATP).

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CADEIA TRANSPORTADORA DE ELÉTRONS
A cadeia transporatora de elétrons é uma série de complexos protéicos na membrana mitocondrial. Elétrons capturados de moléculas doadoras são transferidos através de complexos. Junto a este transferidor está a bomba de hidrogênios, a qual gera gradiente usado pela ATP sintase para sintetizar ATP. Os seguintes complexos são encotrados na cadeia transportadora de elétrons: 
· Complexo I: NADH desidrogenase / NADH – ubiquinona oxirredutase
· Complexo II: 
· Complexo III: Citocromo b-c1 / ubiquinona-citocromo c oxidorredutase
· Complexo IV: Citocromo oxidase
· Complexo V: Bomba de prótons (H+) ou ATP sintase
Carreadoras móveis também estão envolvidas;
· NAD e FAD;
· Ubiquinona
· Citocromo c e Fe-S proteínas (proteínas que contêm Fe 
No começo da cadeia transportadora de elétron, dois elétrons são passados do NADH para o complexo de desidrogenase. Junto a esta transferência temos o bombeamento de um íon de hidrogênio para cada elétron. Depois, os dois elétrons são transferidos para a ubiquinona (complexos I e II). Ubiquinona é chamada de molécula transferidora móvel porque ela move os elétrons para o citocromo b-c1 (complexo III). Cada elétron é passado em seguida do citocromo b-c1 para o citocromo c. Citocromo C aceita um elétron por vez (complexo IV). Um íon de hidrogênio é bombeado através do complexo assim como cada elétron é transferido. A etapa seguinte ocorre no complexo de oxidase. Ela requer quatro elétrons, estes interagem com o oxigênio molecular e oito íons de hidrogênio. Os quatro elétrons, quatro dos íons de hidrogênio e o oxigênio molecular, são usados para formar moléculas de água. Os outros quatro hidrogênios são bombeados através da membrana. Esta série de bombeamentos de hidrogênio cria um gradiente. A energia de potencial nesse gradiente é usada pela ATP sintase para formar ADP e fosfato inorgânico.
SÍNTESE DE ATP (complexo V)
Um gradiente existe quando há uma maior concentração de uma molécula em um compartimento, comparado com o compartimento vizinho. Um bom exemplo do uso de um gradiente ocorre na mitocôndria quando ATP é sintetizado pela ATP sintase. Um íon de hidrogênio entra no complexo de ATP sintase através de um espaço intermembranar e um segundo íon de hidrogênio sai deixando um espaço na matriz. A parte superior do complexo de ATP sintase gira qdo um novo íon de hidrogênio entra. Uma vez que três prótons tenham entrado na matriz há energia suficiente no complexo para sintetizar um ATP. Dessa forma, a energia do gradiente de íons é usada para produzir ATP.

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