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BIOQUÍMICA - Metabolismo de carboidratos - Cadeia transportadora de elétrons

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Ana Laura Octávio - TXXII 
 
METABOLISMO DE CAROBIDRATOS – 
CADEIA TRANSPORTADORA DE ELÉTRONS 
 
INTRODUÇÃO 
 
- O objetivo da cadeia transportadora de elétrons é transferir os elétrons para o O2, 
gerando energia suficiente para bombear prótons no espaço intermembranal da 
mitocôndria, o que produz ATP. 
 
 
 
 
 
 
COMPLEXO I – NADH-UBIQUINONA ÓXIDO REDUTASE 
 
- Complexo formado por pelo menos 40 polipeptídios, é de alto peso molecular 
(passagem de elétrons pelo complexo gera energia livre). 
- Recebe elétrons do NADH e os encaminha para ubquinona (coenzima Q). 
- Ao receber os elétrons, a ubquinona reduz a ubquinol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ana Laura Octávio - TXXII 
 
- ``Venenos´´ no complexo I: inibição da redução da ubquinona. 
Inseticida retenona – impede a transferência de elétrons para a ubquinona pelo 
complexo I. 
Barbituratos – medicamentos que podem para a transferência de elétrons para 
ubquinona pelo complexo I. 
 
 
COMPLEXO II – SUCCINATO DESIDROGENASE 
 
- Composto por duas subunidades e duas proteínas hidrofóbicas. 
- Encaminha os elétrons do FADH2 para a ubquinona (coenzima Q), assim como o 
complexo I. 
OBS.: Esse complexo não gera energia suficiente para bombear prótons H+. 
 
 
 
 
UBQUINONA 
- Possui função de transferir os elétrons que recebe e faz isso em duas etapas, pois 
entre ubquinona e ubquinol tem-se semiquinona (forma intermediária). 
- Ciclo Q → processo de recepção e encaminhamento dos elétrons, para o complexo 
III, realizado pela ubquinona. 
 
 
 
 
 
 Ana Laura Octávio - TXXII 
 
COMPLEXO III – UBQUINOL-CITOCROMO c ÓXIDO REDUTASE 
 
- Composto por onze subunidades. 
- Tem alto peso molecular, pois gera energia livre com a passagem dos elétrons. 
- Encarregado de receber os elétrons do ubquinol e os encaminhar para o citocromo c. 
- ``Venenos´´ no complexo III: inibem a passagem de elétrons (antimicina, mixoatiazol e 
stigmatelina). 
 
CITOCROMO c 
- Associado fracamente a face da membrana interna que faz contato com o espaço 
intermembranal. 
- É um local de passagem de elétrons (complexo móvel). 
- Transfere os elétrons que recebe para o complexo IV. 
 
 
COMPLEXO IV – CITOCROMO c OXIDASE 
 
- Possui 13 subunidades. 
- Transfere os elétrons que recebe para o O2 (aceptor final de elétrons). 
- O2 forma H2O. 
OBS.: A passagem de elétrons por esse complexo gera energia, isso resulta na mudança 
conformacional que permite bombeamento de prótons para espaço intermembranal). 
 
- ``Venenos´´ no complexo IV: tanto o cianeto quanto o monóxido de carbono são 
capazes de inibir esse complexo, por maior afinidade. O cianeto inibe esse complexo e 
atua inibindo o transporte de gases pela hemoglobina e, por esse motivo, mesmo em 
baixas quantidades tem potencial letal. Já o CO, é um inibidor competitivo se comparado 
com o O2. 
 
 
 
 
 
 Ana Laura Octávio - TXXII 
 
COMPLEXO V – ATP SINTASE 
 
- O aumento de concentração de H+ no espaço intramembranal gerou uma diferença de 
carga entre a matriz e o espaço intramembranal. 
- Dessa forma há uma atração para o lado negativo da matriz. 
 - O único local disponível para essa passagem é o complexo V. 
- A passagem gera força próton-motiva para síntese de ATP (ADP +Pi). 
 
 
 
 
REGULAÇÃO DA VELOCIDADE DA CADEIA TRANSPORTADORA DE ELÉTRONS 
 
OBS.: ∆G0 → necessidade de energia. 
 
 
 
 
 
 
 Camila Furlan - TXXI

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