Localização celular da cadeia de transporte de eletrons

Contents:
  • Cadeia Transportadora de Elétrons
  • Fosforilação Oxidativa
  • Cadeia transportadora de elétrons | Temas em Fisiologia Vegetal – Luiz Edson Mota de Oliveira
  • O oxigênio é utilizado como aceptor final na cadeia de transporte de elétrons. O aceptor final de eletróns é um composto orgânico e apresenta como produto um composto orgânico. É um processo contínuo, que acontece em todas as células dos seres aeróbios, tanto de dia como de noite.

    Isso se verifica principalmente em aves e mamíferos; em outros grupos, como os anfíbios e os répteis, o organismo é aquecido basicamente através de fontes externas de calor, quando, por exemplo, o animal se põe ao sol.

    Portanto, a glicólise apresenta um saldo energético positivo de 2 ATP. Cada NAD captura 2 Hidrogênios. Logo, formam-se 2 NADH2.


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    Ali cada molécula entra em um ciclo de reações químicas em seqüência, onde ocorrem desidrogenações perda de íons H e descarboxilações perda de CO2. Essa fase ocorre nas cristas mitocondriais. Portanto, as células, como unidades metabólicas, precisam de um fluxo de energia exterior que venha de uma fonte até elas.

    Pela natureza destas fontes, dividimos os seres vivos em autótrofos e heterótrofos. A fotossíntese é um exemplo de processo anabólico realizado por seres autótrofos. O catabolismo libera energia química potencial, parte da qual toma a forma de calor.

    Cadeia Transportadora de Elétrons

    A fotossíntese também é um importantíssimo processo bioquímico anabólico. O catabolismo libera energia química, parte da qual toma a forma de calor. Um adulto de peso normal consome cerca de 2. Destes, o mais importante é o ATP.

    Por que precisamos de oxigênio?

    A coenzima A, também um nucleotídio, é substância importante nos processos oxidativos da glicose. A figura a seguir retirada de Alberts et al.

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    O ATP é o nucleotídio trifosfatado mais importante. A energia do ATP é disponibilizada para as células pelo acoplamento da hidrólise desta substância a reações químicas que requeiram energia. No hialoplasma, existe apenas uma pequena reserva de ATP, de tal maneira que, à medida que ele é utilizado, deve ser reposto por meio de reações que fosforilam o ADP a ATP. Nestas reações participam substâncias conhecidas como coenzimas. A primeira via do metabolismo energético da glicose é a glicólise. A glicólise ocorre totalmente por enzimas dissolvidas no hialoplasma.

    Como duas moléculas de ATP foram gastas no início do processo, o resultado efetivo é de duas moléculas de ATP para cada molécula de glicose. Esse NADH deve ser reoxidado para que a glicólise continue.

    Fosforilação Oxidativa

    Após a glicólise, o piruvato vai para a mitocôndria onde é transformado em grupo acetil molécula com dois carbonos , que, por sua vez, é degradado no ciclo de Krebs, onde se produz mais 36 moléculas de ATP para cada molécula de glicose processada. A molécula com dois carbonos grupo acetil combina-se com a coenzima A, formando a acetil-CoA.


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    Nas membranas internas da mitocôndria existe uma série de enzimas contendo ferro chamadas citocromos que constituem a cadeia respiratória. Deste modo, a energia é guardada sob a forma de um gradiente de prótons entre a matriz e o espaço intermembranas. Os prótons acumulados tendem a voltar para a matriz e o fazem atravessando a enzima ATP-sintase, situada na membrana interna mitocondrial.

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    Log In Sign Up. Eugene Kennedy and Albert Lehninger: Membrana externa contem porina e membrana interna e altamente impermeavel. Um agente redutor forte como o NADH tem a tendencia de doar eletrons e tem um potencial de reducao negativo, enquanto um agente oxidante forte como o O2 esta pronto para aceitar eletrons e tem um potencial de reducao positivo.

    Respiração Celular: CADEIA RESPIRATÓRIA - FOSFORILAÇÃO OXIDATIVA (SUPERIOR)

    Ferro férrico e ferro ferroso: Contém também os centros ferro-enxofre, necessarios para a tranferencia de hidrogenios para a ubiquinona. O complexo II nao bombea protons para o espaco entre membranas. O complexo III contem os citocromos b, c1 e c. Cada citocromo contem um grupo heme. O complexo III contem tambem centros ferro-enxofre.

    Derivados toxicos do oxigenio molecular podem ser formados na ultima etapa da Cadeia Respiratoria.

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