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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?

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