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Glicólise É a quebra da glicose com o objetivo de gerar ATP. Quando falamos de glicose não falamos apenas de energia Glicogênio: polímero formado por varias glicose estocada no fígado e nos músculos com função de reserva energética. Estrutura do ATP: A Glicólise: • Investimento de 2 ATP • Produção de 4 ATP • Produção de duas moléculas de Piruvato • Depende de 10 reações. • Cada uma das reações são catalisadas por diferentes enzimas. • Cada uma desempenha uma função sem a qual toda a cascata não acontece. Com a enolase bloqueada, as reações anteriores a sua ação continuam por algum tempo. Essas reações cessam por conta da falta de ATP, já que a glicólise não acontece mais até o final. Para cada molécula de glicose no final teremos 2 de piruvato, é preciso investir energia (2NAD), recuperei 2 e ganho mais 2. O resultado líquido é de 2 ATP. Podemos dividir em 2 fases: a preparatória e a de pagamento. Cada fase possui 5 reações. Inserimos então um grupo fosfato na molécula de glicose para que ela não saia da célula tão facilmente. Todas as moléculas vão ter fosfato para que o potencial energético dessas moléculas fique mantido Glicose sofre ação da hexocinase tornando-se glicose-6-fosfato. O ATP doa fosfato para a glicose e se torna ADP. Isso é importante para que a molécula não saia da célula através de um transportador de glicose. Depois que você saiu da sua glicose, que ela sofreu ação da hexocinase e temos investimento de 1 atp. Precisamos sofrer uma modificação no carbono 1 para ter uma hidroxila livre, para que a próxima enzima adicione o próximo grupo fosfato. Então, a glicose-6-fosfato sob a açaõ da fosfo-hexose-isomerase vai se tornar frutose-6-fosfato. A fosfofrutocinase-1 insere o ATP na frutose-6-fosfato tornando-a na frutose-1,6-bifosfato. A aldolase vai quebrar essa molécula ao meio produzindo gliceraldeído-3-fosfato + di-hidroxiacetona-fosfato. A tiosefosfato-isomerase vai agir na dihidroxiacetona-fosfato e o transformará em gliceraldeído-3-fosfato. O gliceraldeído-3-fosfato-desidrogenase irá agir sobre retirando 2 hidrogenios e doando-os para o NAD, gerando 1,3-bifosfoglicerato. A fosfoglicerato-cinase vai agir gerando 3-fosfoglicerato. (retira 1 fosfato e o doa para o ATP). A fosfoglicerato-mutase vai gerar 2-fosfoglicerato. Vai sofrer ação da enolase que vai retirar 1 molécula de agua O NAD É IMPORTANTE TAMBÉM PARA ARMAZENAR ENERGIA, ASSIM COMO O ATP CASO CLÍNICO Menino, 3 anos de idade, é levado pela mãe ao consultório do pediatra referindo diarreia, dor de cabeça e fraqueza geral. A mãe relata ter encontrado um frasco de Fluordent vazio caído no chão do banheiro de sua casa pouco tempo após perceber os primeiros sintomas da criança. A criança apresentou náusea, vômito e dor abdominal alguns minutos após tomar o enxaguante bucal. Já no hospital, o quadro do menino agravou-se, com queda da pressão, depressão respiratória e arritmia cardíaca. Após pesquisa, o médico concluiu que a criança pode ter ingerido uma dose de três a seis vezes maior (15-30 mg/kg) do que a dose provavelmente tóxica (5 mg/kg) de uma solução de NaF 10%. 1. O relato refere-se a um caso de intoxicação aguda por um íon presente no enxaguante bucal ingerido pelo menino. Que íon é esse e de que forma ele interfere na glicólise? R: Fluoreto (na forma de fluoreto de sódio - NaF). Interfere na ação da enzima enolase. 2. Quando presente em tubos de coleta, o mesmo íon discutido acima mantém a qualidade da amostra de sangue de pacientes até o momento da análise propriamente dita. Por quê? R: Com a enloase inativa, as células presentes na amostra não poderão consumir a glicose livre no plasma sanguíneo, conservando a concentração de glicose na amostra até o momento da análise. QUESTÕES NORTEADORAS 1. O que é a Glicólise? 2. Quais os produtos da Glicólise? 3. Qual a molécula com 3 carbonos é produzida pela Glicólise? 4. Quantos ATPs são gastos na Glicólise? 5. Quantos ATPs são produzidos na Glicólise? 6. Qual é o resultado líquido em ATP da Glicólise?