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RESPIRAÇÃO CELULAR: RESPIRAÇÃO CELULAR DIVIDIDA EM 3 ETAPAS: 1- GLICÓLISE: Quebra da glicose 2- CICLO DE KREBS: Conjunto de reações que formam CO2 ...

RESPIRAÇÃO CELULAR: RESPIRAÇÃO CELULAR DIVIDIDA EM 3 ETAPAS: 1- GLICÓLISE: Quebra da glicose 2- CICLO DE KREBS: Conjunto de reações que formam CO2 - H2O - NADH - FADH2 3- CADEIA RESPIRATÓRIA: Produção de moléculas de ATP NADH: NICOTINAMIDA ADENINA DINUCLEOTÍDEO FADH: FLAVINA-ADENINA-DINUCLEOTÍDEO I - GLICÓLISE A glicólise ocorre no citoplasma da célula e pode ser dividida em duas fases principais: PREPARATÓRIA E DE PAGAMENTO. FASE PREPARATÓRIA, composta por 5 etapas, observa-se a utilização da energia da hidrólise de ATP. (investimento) FASE DE PAGAMENTO, composta também por 5 etapas, observa-se a formação de quatro moléculas de ATP e o consequente pagamento das moléculas gastas inicialmente. REAÇÃO 1: A glicose que entra nos tecidos é fosforilada com o gasto energético de uma molécula de ATP, dando origem a glicose-6-fosfato e ADP. ENZIMA: Hexoquinase (precisa de magnésio). Reação irreversível é um dos três passos que regulam a glicólise. A fosforilação da glicose na primeira reação impede que esta saia da célula novamente. Ao adicionar um grupo fosfato à glicose, ela torna-se uma molécula carregada negativamente e é impossível atravessar passivamente a membrana. Ao manter a glicose aprisionada dentro da célula, a glicólise é garantida. RENDIMENTO: FASE PREPARATÓRIA > Duas moléculas de ATP são consumidas antes da clivagem da glicose em duas partes de 3 carbonos > formação do gliceraldeído -3-fosfato. FASE DE PAGAMENTO > ganho de energia > grande parte da energia é conservada > rendimento líquido > duas moléculas de ATP por molécula de glicose utilizada. RENDIMENTO LÍQUIDO = 4 moléculas de ATP (fase de pagamento) - 2 moléculas de ATP (fase preparatória) = 2 moléculas de ATP + 2NADH (Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo). Dado por uma descarboxilação oxidativa (complexo piruvato-desidrogenase) > remoção do grupo carboxil do piruvato na forma de uma molécula de CO2. •Dois outros carbonos do piruvato > formam o acetil-CoA > Totalizando 2 piruvato = 2 acetil-CoA + 2NADH DESTINO DO PIRUVATO Depende do tipo celular e das circunstâncias metabólicas. Existem três destinos principais: Acetil Coa: Acontece em organismos e tecidos aeróbios. Piruvato vai ser descarboxilado, originando o grupo acetil que vai dar origem a Acetil Coa (CO2 + H2O). Células animais. Presença de oxigênio. Lactato: Anaeróbio. Pode acontecer em tecidos que são aeróbicos, mas estão em condições de pouco oxigênio (hipóxia). Pode acontecer em alguns tecidos que também tem condições aeróbias, entretanto não possuem mitocôndrias (eritrócitos / hemácias). Fermentação lácteo. Músculos e eritrócitos. Etanol + CO2: Alguns tecidos de plantas, invertebrados, nos protistas e em microrganismos em condições anaeróbias (hipóxia). Fermentação alcoólica. Fermentação por leveduras. PIRUVATO - GLICÓLISE ANAERÓBIA: COM LACTATO PIRUVATO - GLICÓLISE AERÓBIA (O2): SEM LACTATO (ciclo de krebs). Produz mais energia II - CICLO DE KREBS (CICLO DO ÁCIDO CÍTRICO) Compreende a fase aeróbica da Respiração Celular Ocorre na Matriz mitocondrial A energia é eficientemente conservada durante este processo. Este ciclo serve tanto para processos catabólicos como anabólicos, sendo essencial ao metabolismo REAÇÕES DO CICLO DE KREBS •Acetil- CoA é oxidada > doa seu grupo acetil ao composto de 4 carbonos (oxaloacetato). •Em cada rodada do ciclo > entra um grupo acetil (2 carbonos) na forma de acetil-CoA e são removidas duas moléculas de CO2. Função do ciclo de Krebs > Não é limitada à conservação energética > determina formação de intermediários > servem como precursores de uma ampla variedade de produtos. Quem entra no ciclo é a Acetil CoA - proveniente do metabolismo da Glicólise (Piruvato) Na glicólise são formados 2 Piruvatos, portanto entrará 2 Acetil CoA. TODO O CICLO PRECISA SER MULTIPLICADO POR 2. SALDO DO CICLO DE KREBS Para cada acetil-CoA oxidada pelo Ciclo de Krebs ( na mitocôndria de eucariotos) > três moléculas de NADH, uma de FADH2 (Flavina Adenina Dinucleotídeo), um de ATP/GTP e dois CO2 x 2 = 6NADH + 2FADH2 + 2ATP/GTP


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RESPIRAÇÃO CELULAR - bioquimica
6 pág.

Bioquímica I Biológicas / SaúdeBiológicas / Saúde

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A respiração celular é um processo complexo que ocorre nas células para produzir energia. É dividida em três etapas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. 1. Glicólise: É a primeira etapa da respiração celular e ocorre no citoplasma da célula. Consiste na quebra da glicose em duas partes de 3 carbonos, formando gliceraldeído-3-fosfato. A glicólise pode ser dividida em duas fases: preparatória e de pagamento. Na fase preparatória, ocorre a utilização de energia da hidrólise de ATP. Na fase de pagamento, ocorre a formação de quatro moléculas de ATP e o pagamento das moléculas gastas inicialmente. O rendimento líquido da glicólise é de 2 moléculas de ATP e 2 moléculas de NADH. 2. Ciclo de Krebs: Também conhecido como ciclo do ácido cítrico, ocorre na matriz mitocondrial. Nessa etapa, o acetil-CoA, proveniente da glicólise, é oxidado e doa seu grupo acetil ao composto de 4 carbonos chamado oxaloacetato. Em cada rodada do ciclo, entra um grupo acetil (2 carbonos) na forma de acetil-CoA e são removidas duas moléculas de CO2. O ciclo de Krebs não se limita apenas à conservação energética, mas também determina a formação de intermediários que servem como precursores de outros produtos. O saldo do ciclo de Krebs é a produção de três moléculas de NADH, uma de FADH2, um de ATP/GTP e dois de CO2. 3. Cadeia respiratória: É a última etapa da respiração celular e ocorre nas cristas mitocondriais. Nessa etapa, as moléculas de NADH e FADH2, produzidas nas etapas anteriores, são oxidadas, liberando elétrons que passam por uma série de transportadores de elétrons. Esse processo gera energia que é utilizada para produzir moléculas de ATP. A cadeia respiratória produz a maior parte da energia total gerada na respiração celular. É importante ressaltar que o destino do piruvato, produto da glicólise, pode variar dependendo do tipo celular e das circunstâncias metabólicas. Pode ser convertido em acetil-CoA, lactato ou etanol, dependendo das condições de oxigênio e da presença de mitocôndrias. Espero ter ajudado a esclarecer suas dúvidas sobre a respiração celular! Se tiver mais perguntas, é só me avisar.

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