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ciclo de Krebs e cadeia respiratoria

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-----------Metabolismo dos carboidratos------------ 
 
Ciclo de Krebs 
• O ciclo de Krebs possui 8 reações enzimáticas com início no piruvato; 
• A partir do piruvato é produzido a Acetil-CoA, esse composto é produzido 
dentro da mitocôndria; 
• Nesse ciclo ocorre a oxidação da Acetil-CoA e um resultado total de 2CO2, 
3NADH, 1 FADH2 e 1ATP; 
Etapas do ciclo de Krebs: 
Formação do citrato 
• Oxalacetato + Acetil CoA → Citrato 
• Ocorre a associação do Oxalacetato com Acetil Coa e após a associação a CoA é 
retirada; 
• Ocorre a retirada de um elétron de H; 
Formação do isocitrato 
• Citrato → Isocitrato 
• Ocorre a isomerização do citrato, ou seja, um rearranjo da molécula; 
Oxidação do isocitrato 
• Isocitrato → oxalasuccinato → α cetoglutarato 
• Ocorre a descarboxilação oxidativa do isocitrato; 
• Retirada de elétron de H; NAD>>NADH; 
• Formação do α cetoglutarato; 
Oxidação do α cetoglutarato 
• α cetoglutarato → Succinil CoA + CO2 
• liberação de CO2 e NADH, o segundo do ciclo; 
clivagem do succinil coa 
• succinil coa → Succinato + ATP + CO2 
• produção de succinato; 
• liberação do CoA, composto de alta energia; 
• mantem a conservação da energia em forma de GTP; 
oxidação do succinato 
• succinato → fumarato 
• ocorre a desidrogenação do succinato e a perca de H; 
• formação do fumarato; 
• retirada de H pelo FAD>>FADH2; 
hidratação do fumarato 
• fumarato + H2O → Malato 
• utilização de uma molécula de água; 
oxidação do Malato 
• malato – elétron → Oxalacetato 
• regeneração/recuperação do Oxalacetato; 
• NAD>>NADH, terceiro e último do ciclo. 
 
Cadeia respiratória e fosforilação oxidativa 
• cadeia transportadora de elétrons; 
• transferência dos elétrons retirados do metabolismo para a crista mitocondrial; 
• esses elétrons se acumulam entre a parte interna e externa; 
• Eles são transportados com ajuda do NAD e FAD, transportadores de elétrons. 
• Esses elétrons, depois irão voltar para a matriz através da enzima ATP 
SINTASE, essa enzima coleta os elétrons, e cada vez que um elétron passa por 
ela, é gerado uma força para formação de ATP. 
• No citoplasma da célula há ADP’s circulando e a energia gerada pela liberação 
dos elétrons na ATP SINTASE é suficiente para fazer com que os ADP se 
liguem a uma molécula de fosfato inorgânico, gerando assim ATP. 
• Os ATP’s sintetizados na mitocôndria são transportados para o citoplasma 
através da enzima ATP/ADP TRANSLOCASE, que é capaz de inverter o ATP 
pelo ADP, ou seja, no citoplasma está cheio de ADP’s (ATP’s que foram 
utilizados pela célula), essa enzima captura o ADP e o libera na mitocôndria e 
logo após, captura o ATP e libera no citoplasma para ser utilizado pela célula;

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