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Exercicios Bioenergética parte 2

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Caracterize a Condensação aldólica e a Condensação de Claisen * 
A condensação aldólica caracteriza-se por um carbanion que ataca um 
carbono subjacente para formar uma ligação, a fazendo com que haja a 
quebra da ligação C=O. Assim, o oxigênio torna-se negativo e para se 
estabilizar tem a entrada de um íon H+, dando origem um composto com um 
radical álcool (-OH). Já na condensação de Claisen, tem-se um carbanion 
sendo estabilizado pelo tioester adjacente. Assim, o carbonion ataca carbono 
e ao invés de enfraquecer a dupla ligação, tem-se o grupo abandonador (-S-
R), tendo a saída dele com o S- sendo estabilizado pelo H+, estabilizando o 
composto. 
 
Caracterize a Condensação aldólica e a Condensação de Claisen (Questão 
para upload de arquivo se necessário). 
DESENHO 
 
Explique o processo de regeneração do ATP citando também os compostos 
de alta energia 
O ATP perde energia quando um intermediário da reação é fosforilado, 
tornando-se ADP. Dessa forma, faz-se necessário a regeneração do ATP, a 
qual ocorre quando um Pi é ligado novamente ao ADP usando energia 
fornecida por uma reação metabólica. Sendo assim, o corpo humano utiliza 
os compostos: Fosfoenolpiruvato (PEP), 1,3-bisfosfoglicerato, Fosfocreatina 
e Acetil-Coa (tioéster), para realizar esse processo. Esses compostos quando 
passam por um processo chamado de hidrolise, liberam grande quantidade 
de energia, tornando possível a regeneração do ATP. 
 
Explique como o potencial de redução influencia na direção da reação 
(direta ou inversa). 
O potencial de redução (E) corresponde à tendência de uma espécie química 
de adquirir elétrons e ser reduzida. Assim, se o potencial de redução for 
positivo, a variação de energia livre é negativa, sendo uma reação 
exergônica, ademais a reação acontece da esquerda para a direita, com 
preferência de o composto ser aceptor, ou seja, acontece de forma direta. Já 
se o potencial de redução for negativo, a variação de energia livre é positivo e 
é reação endergônica, sendo inversa. 
 
Caracterize a bioluninescência. 
O processo de bioluminescência é identificado com a participação da 
Luciferina, entrando um ATP e saindo um PP, não tendo a incorporação do 
radical fosfato. A incorporação é do AMP, o que forma o Adenil de luciferil. 
Dessa forma, a enzima chamada de luciferase, com a captação do oxigênio, 
retira o AMP e CO2, saindo energia em forma de energia luminosa (luz). Após 
a ação da luciferase na adenil de luciferil ocorre a formação da oxiluciferina, 
que sofre outras reações de regeneração. Isso faz com que se reestruture a 
luciferina, tendo assim um processo cíclico. 
 
Caracterize os carreadores de elétrons (NAD e FAD) e suas a mudança para 
as formas oxidadas e reduzidas. 
Carreadores de elétrons, também chamados de transportadores de elétrons, 
são pequenas moléculas orgânicas que desempenham um papel fundamental 
na respiração celular. O NAD é carreador de elétrons solúveis em água, que 
se associa reversivelmente a desidrogenases. Isso significa que o NAD está 
envolvido em reações de redução da oxidação. Portanto, contém uma forma 
oxidada e uma forma reduzida, sendo a forma oxidada do NAD é 
NAD+ enquanto a forma reduzida é NADH. Já o FAD é um carreador de 
elétrons que contém um nucleotídeo de flavina. Dessa forma, tendo sua 
forma oxidada equivalente ao FMN, quando reduzida apenas uma vez, aceita 
um elétron, formando a forma semiquinona (FADH+). Após sofre uma 
segunda redução, aceita mais um elétrons, formando a forma oxidativa 
FADH2.

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