Fosforilação oxidativa.
Prof. Pedro Henrique Ferreira Marçal
Síntese de ATP
• De que forma um grandiente de concentração de prótons se transforma em ATP?
• A transferência de e- libera e a força próton-motriz conserva energia livre suficiente (cercar de 200 kJ) por par de elétrons para impulsionar a formação de um mol de ATP (requer cerca de 50 KJ/mol);
Síntese de ATP
• Qual é o mecanismo químico que acopla o fluxo de prótons com a fosforilação?
O modelo quimiosmótico
Síntese de ATP
A e n e r g i a eletroquímica inerente à diferença de cargas através da membrana mitocondrial interna (força próton-motriz), impulsiona a síntese de ATP à medida que os prótons fluem passivamente de volta à matriz através da ATP sintase.
ATP Sintase
• Complexo enzimático da membrana mitocondrial interna que catalisa a formação de ATP a partir de ADP e Pi, acompanhada pelo fluxo de prótons do lado P para o lado N da membrana; • Possui dois componentes distintos: F1 (proteína periférica de membrana) e Fo (proteína integral de membrana).
ATP Sintase
• A F1 tem 9 subunidades de cindo diferentes tipos, com a composição ; 3 3 • Cada uma das três subunidades tem um sítio catalítico para a síntese de ATP; • As subnidades , podem assumir conformações diferentes ( -ATP, ADP, -Vazio). • Subunidade -Vazio ocorre com a interação da subunidade .
ATP Sintase
• O complexo Fo que compõe o poro de prótons é composto de três subunidades (a, b e c)
Catálise Rotacional
• Uma dada subunidade β, começa na conformação β-ADP, que liga o ADP e Pi do meio circundante; • A subunidade agora muda de conformação, assumindo a forma βATP, que se liga firmemente e estabiliza o ATP; • Finalmente, a subunidade mudade para a conformação β-vazia, que tem baixa afinidade por ATP; • O ATP recém-sintetizado deixa a superfície da enzima.
Catálise Rotacional
• As mudanças conformacionais centrais a este mecanismo são desencadeadas pela passagem de