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Hemoglobina e Mioglobina docx

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Hemoglobina e Mioglobina
Hemoglobina Mioglobina
Proteína Quaternária Terciário
Função: Transporte de gases Armazenamento de O2 nos músculos
Quatro grupos hemes Um único grupo heme
Hemácia, eritrócitos, glóbulos vermelhos Tecidos musculares, cardíacos e
esqueléticos
Grupo Heme
✔ Tem quatro núcleos pirrólicos, com a presença de “N” que se liga ao ferro;
✔ O ferro que atrai o O2 para a hemoglobina;
✔ A histidina se liga ao grupo heme;
Mioglobina
✔ Encontrada nos tecidos musculares;
✔ Uma única subunidade peptídica
✔ Histidina distal e proximal ligadas ao ferro (Fe+2);
✔ Bolsão hidrofóbico: tem um grupo heme, formado pelas alfa-hélices;
✔ Alta afinidade com o O2;
✔ Função: Armazenamento de O2;
✔ Patologia: RABDOMIÓLISE: Lesão maciça de tecido muscular, causado pelo
exercício em excesso, cuja consequência é a fraqueza e dor muscular
(mialgia), sem oxigênio no tecido;
Hemoglobina
✔ Transporte de O2 no sangue;
✔ Hemoglobina ligada ás hemácias (eritrócito);
✔ Hb + O2 HbO2
✔ Encontrada no interior das hemácias.
✔ 4 subunidades peptídicas: proteína tetramérica ( 2 alfa,2 beta)
✔ 4 grupos heme: cada um ligado ao “bolsão” formado pelas alfa hélices
✔ Cada subunidade está ligada ao Fe+2 pela HisF8 (proximal) e ao O2 pela
HisE7 (distal).
✔ Quando o oxigênio se liga a Hb, ela sofre:
● Mudança estrutural (T-R);
● Mudança na coloração;
✔ A ligação com oxigênio desencadeia alterações na conformação da hemoglobina;
✔ Ocorre um estreitamento da cavidade central entre as cadeias β:
● Oxi-hemoglobina:Grande quantidade de O2, maior afinidade;
● Desoxi-hemoglobina:Menor quantidade de O2, menor afinidade;
Estado T: Menor quantidade de O2;
Estado R: Maior quantidade de O2;
✔ Ao mexer na histidina,e deslocando o grupo heme,a molécula fica mais achatada,
assim, são necessárias alterações nas ligações iônicas, afim de aumentar a ligação
com oxigênio, esse mecanismo é denominado estado cooperativo. ( Fe+2 + O2)
✔ A hemoglobina tem afinidade transitória (alta / baixa) pelo O2.
✔ Função: Transporte de O2 dos pulmões para os tecidos
Hemoglobina Fetal e Hemoglobina Adulta
A hemoglobina Fetal tem maior afinidade com o O2 do que a Hemoglobina Adulta,porque ela
não faz uma ligação boa com o BPG ( Responsável por diminuir a saturação\afinidade com o
O2),da mesma forma que a HbA, que facilita a ação do 2,3BPG.
✔ A hemoglobina fetal (em humanos) possui 2 cadeias gamas e 2 cadeias betas,
já nos adultos existem 2 cadeias beta e 2 cadeias alfa.
✔ Essa diferença ocorre, pois os fetos não respiram ainda, e precisam receber
oxigenação da mãe, já os adultos respiram sozinhos.
✔ A hemácia é formada por hemoglobina, um conjunto de globulinas com um
grupo heme, que é um grupamento de aminoácidos e um ferro, é onde o
oxigênio se liga nas hemácias
Hemoglobina 2
Pulmão Tecidos
● Maior quantidade de O2. Maior quantidade de CO2.
● Menor quantidade de CO2. Menor quantidade de O2.
● Estrutura Quaternária.
● Proteína Conjugada.
● Alostérica: propriedade de mudar a sua conformação de acordo com o meio que ela
está inserida. Mudando assim, do estado T para o estado R e assim inversamente.
Efeito Bohr
✔ A metabolização da glicose forma o CO2.
✔ C6H1202+O2----CO2 + ATP
✔ É a capacidade de a hemoglobina mudar a sua conformação e acordo com a
pressão de O2 e o pH do meio.
✔ PULMÕES: Menor quantidade de CO2 e
maior quantidade de O2, pH básico.
✔ A hemoglobina se liga ao oxigênio,
passando do estado T para R.Leva esse
O2 aos tecidos.
✔ TECIDOS: Nos tecidos, a quantidade de
O2 é pequena,enquanto, a quantidade
de CO2 é alta.A hemoglobina libera o
O2 e se liga ao H+,pois possui uma
histidina (protonada) ,chega nos
pulmões HbH+, A Hb libera o H +
(desprotonado) e se liga novamente ao
oxigênio. O H+ se liga ao HCO3-, formando:
H2CO3---CO2+H20, O CO2 é liberado na respiração
✔ Resumidamente, esse efeito consiste na hemoglobina levando o O2 no sangue em
direção aos tecidos, chegando lá ela libera o O2 nos tecidos e absorve o H+,formando o
HbH+ ,sendo esse levado ao pulmão, conferindo a acidez ao conteúdo
pulmonar.Lembrando que nos tecidos há maior quantidade de CO2 e junto com ele,
existe também a H2O.
✔ Considerando essa equação, temos: CO2+H2O---H2CO3 (Formação de um ácido)
✔ Esse ácido sofre dissociação em H+ + HCO3- , sendo esse H+ levado pela hemoglobina
para o pulmão.
Hemoglobina Glicada
✔ A hemoglobina glicosilada ou glicada (HbA1c) é a fração da hemoglobina que se liga à
glicose que ela incorpora a partir do sangue. Assim, quanto mais altas as taxas de
glicose livre no sangue, maiores os valores da hemoglobina glicosilada.
✔ O nível da hemoglobina glicosilada reflete o nível médio de glicose no sangue durante
os últimos três meses.

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