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Estudo dirigido - Ciclo de Krebs

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Universidade Federal De Pernambuco
Aluna: Maria Letícia Farias Tenório
Respostas:
1- A essência do ciclo de Krebs é compreendida pela combinação de uma molécula de
acetil-CoA com o oxaloacetato para formar o citrato. Ocorrem várias reações químicas onde
2 moléculas de CO2 são liberadas e o oxaloacetato é regenerado.
2- isocitrato e alfa cetoglutarato
3- Pois ao mesmo tempo que é uma via catabólica que degrada e conserva energia, seus
intermediários também são utilizados em outras vias para compor outros compostos
4- São reações de preenchimento que fazem com que os intermediários do ciclo não se
esgotem. É importante para que haja sempre o funcionamento do ciclo com a regeneração
de seus intermediários.
5- Elas são importantes para formar as coenzimas que vão fazer parte do ciclo
6- A cadeia transportadora de elétrons é a rota metabólica final para a produção de
energia. Ela acontece na mitocôndria
7- A membrana mitocondrial interna é importante pois é nela que ocorre a cadeia
transportadora de elétrons. Ela é dita como seletiva pois é impermeável à maioria das
moléculas e íons, incluindo o H+ e só é permeável à O2, CO2 e H2O.
8- Pelas lançadeiras glicerol-fosfato e Malato-aspartato que transportam os elétrons do
NADH para a CTE.
9- A Cadeia transportadora de elétrons é composta de quatro complexos. As reações em
cada complexo são:
Complexo I: primeiro há a oxidação de um NADH a NAD e o elétron entra no complexo.
Logo após, há a redução da coenzima Q à OH2 (ubiquinol e o bombeamento de 4H+ para o
espaço intermembrana.
Complexo II: Primeiro ocorre a oxidação do succinato a fumarato. Logo após, há a redução
de um FAD a FADH2 que transfere seus elétrons para a coenzima Q. Nesse complexo não
há bombeamento de H+
Complexo III: Ele é rotativo e tem a função de permitir que uma molécula de QH2 reduza
duas moléculas de Cit2c em cada volta (são duas voltas). Em cada volta, o QH2 é oxidado,
reduzindo Q a Q+ que também reduz o Cit. c e bombea 2H+ para o espaço intermembrana.
No final das duas voltas são bombeados no total 4H+.
Complexo IV: transfere elétrons do Cit. c para o ½ O2, reduzindo o mesmo em H2O. Logo
após, oxida Cit. c reduzindo o Cit. a3 e ½ O2 produzindo H2O e bombeando 2H+ para o
espaço intermembrana.

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