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Ciclo de Krebs e cadeia respiratóriaCiclo de Krebs
. Algumas células obtêm energia (ATP) pela fermentação; . Maioria dos eucariotos: RESPIRAÇÃO Oxidação de compostos (combustíveis) a CO2 e H2O
Ciclo de Krebs
.Primeiro via cíclica a ser descoberta; A energia das reações de oxidação do CK é conservada de forma eficiente
Ciclo de Krebs
A oxidação do acetato é complicada...
. Evolutivamente: grande vantagem seletiva.
Reações Anapleróticas
Via anfibolica Reabastacimento do ciclo; Balanço dinâmico dos intermediários que saem e que entram no CK
Hemoglobina, mioglobina/ citocromos
Reações Anapleróticas
Piruvato carboxilase: enzima regulatória
Acetil CoA
Regulação do CK
. Piruvato: regulação sob 2 níveis Piruvato Acetil-CoA Acetil-CoA citrato
Taxa do fluxo: 1. Disponibilidade do substrato 2. Inibição de produtos que se acumulam 3. Inibição alostérica de enzimas
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NADH e FADH2 Carreadores de elétrons reduzidos
Cadeia respiratória
Cadeia respiratória
. Oxidação de compostos síntese de ATP.
. Peter Mitchell, 1961 – teoria quimiosmótica: “diferenças transmembranares na concentração de prótons são os reservatórios de energia extraída a partir da oxidação biológica”
Transferência de protéinas de Fe-S elétrons: Ubiquinona. citocromos e
Lipossolúvel; Acopla fluxo de elétrons e movimento de prótons.
Mitocôndria
Funções na célula:
•Produção de energia, metabolismo •Potencial de membrana •Apoptose •Sinalização intracelular
•Armazena cálcio
•Síntese de esteroides •etc.
Cadeia respiratória
. Citocromos . Proteínas integrais da membrana mitocondrial interna.
Cadeia respiratória
. Proteínas Fe-S.
Cadeia respiratória
Complexos multienzimáticos
Gradiente: força próton-motriz
Complexos multienzimáticos
. Complexo I: NADH para Ubiquinona (NADH:ubiquinona oxidoredutase ou NADH desidrogenase)
Ubiquinona Potencial eletroquímico
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. Complexo I: Bomba de próton Amital,