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Transportadores de hidrogênio
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Acidose
NAD NADH+ H+
Evita a acidose
a) NAD - Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo
NAD + 2H+  NADH + H+
Transportadores de hidrogênio
b) FAD – Flavina Adenina Dinucleotídeo
FAD + 2H+  FADH2
❑ Características gerais
• Via anaeróbica do catabolismo
• Ocorre no hialoplasma
• Ocorre a degradação parcial da molécula
combustível (glicose)
• O aceptor final é um composto orgânico
derivado da quebra da molécula combustível
• Saldo energético: 2 ATP
FERMENTAÇÃO
C6H12O6
C3H4O3
C3H4O3
- 2 ATP
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2 ATP
2 NAD
(Oxidado)
2 NADH + H+
Ac. Pirúvico ou piruvato
(Reduzido)
Glicólise ou via glicolítica
É a quebra
anaeróbica da
glicose (6C) até a
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moléculas de ácido
pirúvico (3C)
C6H12O6
2 NAD 2 NADH +H+
2 ATP
2 C3H4O3
Ácido Pirúvico
Glicose
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Ac. Lático
2 NAD
2NADH+H+
• Produto final: Ácido lático (3C)
• Não ocorre descarboxilação do piruvato
Tipos de fermentação
❑ Fermentação Lática
Tipos de fermentação
• Efetuada, por exemplo, por certas bactérias
(Lactobacilos).
• Utilizada na fabricação de laticínios.
• A produção de ácido lático na musculatura pode causar
fadiga muscular.
Tipos de fermentação
Produção de Ac. Lático
Fadiga muscular
Atividade muscular
com hipóxia
2 NAD 2 NADH + H+
2 ATP
2 C3H4O3
Ácido Pirúvico
Glicose
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C6H12O6
2 CO2
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Aldeído acético
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Etanol
2 NADH + H+
2 NAD
• Produto final: Etanol (2C)
• Ocorre a descarboxilação
do piruvato
Tipos de fermentação
• É efetuada por fungos Saccharomyces cerevisae
(leveduras)
Tipos de fermentação
Unicelulares
Eucariontes
Anaeróbicos facultativos
• Utilizada na produção de combustíveis,bebidas
alcóolicas e na panificação
Tipos de fermentação
• Via aeróbica do catabolismo
• Ocorre a degradação total da glicose
• Utiliza o oxigênio como aceptor final
• Elevado rendimento energético.
• Associada com a produção de radicais livres
Respiração Celular
❑ Características gerais
• Etapas:
a) Glicólise – Extramitocondrial
b) Ciclo de Krebs – Intramitocondrial
c) Cadeia respiratória –Intramitocondrial
• Equação:
C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energia
Respiração Celular
2 NAD 2 NADH + H+
Saldo:2 ATP
2 C3H4O3
Ácido Pirúvico
Glicose
C6H12O6
• É a quebra da glicose até a formação de
2 moléculas de Piruvato
• Ocorre no hialoplasma em anaerobiose
Glicólise
Glicólise
Glicólise
ATP
NADH
Piruvato
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prontamente
utilizável
Cadeia respiratória
Mitocôndria
(Ciclo de Krebs)
• É a transição entre a glicólise e o ciclo de Krebs
HIALOPLASMA MATRIZ MITOCONDRIAL
2 Piruvato
(3C) 2 ACETILCoA
(2C)
2 NAD 2 NADH
2 CoA 2 CO2
Acetilação
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Acetilação
Acetilação
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NADH
AcetilCoA
Liberado para o
meio
Cadeia respiratória
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Acetilação
Acetilação
CO2
NADH
AcetilCoA
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meio
Cadeia respiratória
Ciclo de krebs
Citrato (6C)
• Ocorre na matriz mitocondrial
• Subtratos: AcetilCoA(2C), água, NAD, FAD,
ácido oxaloacético(4C)
O ácido cítrico sofre uma série de reações
cíclicas de descarboxilações e desidrogenações
originando novamente o oxaloacetato
AcetilcoA (2C) + Oxaloacetato(4C)
Ciclo de Krebs
AcetilCoa
(2C)
Ciclo de Krebs
CO
Oxaloacetato
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Succinil
Succinato
Fumarato
Malato
CO2
NADH + H+
CO2
NADH + H+
ATP
FADH2
NADH + H+
Para cada molécula de AcetilcoA são produzidos:
X 2 =
Ciclo de Krebs
1 ATP
2 CO2
3 NADH
1 FADH2
2 ATP
4 CO2
6 NADH
2 FADH2
O Ciclo de Krebs, por meio da AcetilCoA, é uma via de
convergência metabólica ma degradação de várias substâncias
para a produção de energia na céula.
• Ocorre na membrana interna da mitocôndria.
• Os NADH e FADH2 produzidos na etapas anteriores são
direcionados para a cadeia respiratória.
• O oxigênio é o aceptor final ocorrendo formação de água.
Cadeia respiratória
• A cadeia transportadora de elétrons é um conjunto de
reações de oxirredução que envolve a participação de 4
complexos proteicos e 2 moléculas conectoras (ubiquinona
e citocromo C).
Cadeia Respiratória
• Durante a cadeia respiratória ocorre o bombeamento
de íons de hidrogênio (H+) para o espaço intermembranar
criando um gradiente quimiosmótico
Hipótese de Mitchell (quimiosmose)
NADH + H+
NAD+
H+
H+
Cadeia respiratória
• Os íons (H+) obedecendo ao gradiente de concentração
retornam para a matriz mitocondrial através de uma
proteína ATPsintase gerando energia para recarregar o
ATP (fosforilação oxidativa)
Hipótese de Mitchell (quimiosmose)
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Metabolismo_energético_3ano_pre_vest_2026.pdf

  • 4. Transportadores de hidrogênio Liberação de íons H+ Metabolismo oxidativo Acidose NAD NADH+ H+ Evita a acidose
  • 5. a) NAD - Nicotinamida Adenina Dinucleotídeo NAD + 2H+  NADH + H+ Transportadores de hidrogênio b) FAD – Flavina Adenina Dinucleotídeo FAD + 2H+  FADH2
  • 6. ❑ Características gerais • Via anaeróbica do catabolismo • Ocorre no hialoplasma • Ocorre a degradação parcial da molécula combustível (glicose) • O aceptor final é um composto orgânico derivado da quebra da molécula combustível • Saldo energético: 2 ATP FERMENTAÇÃO
  • 7. C6H12O6 C3H4O3 C3H4O3 - 2 ATP + 4 ATP 2 ATP 2 NAD (Oxidado) 2 NADH + H+ Ac. Pirúvico ou piruvato (Reduzido) Glicólise ou via glicolítica É a quebra anaeróbica da glicose (6C) até a formação de duas moléculas de ácido pirúvico (3C)
  • 8. C6H12O6 2 NAD 2 NADH +H+ 2 ATP 2 C3H4O3 Ácido Pirúvico Glicose 2 C3H6O3 Ac. Lático 2 NAD 2NADH+H+ • Produto final: Ácido lático (3C) • Não ocorre descarboxilação do piruvato Tipos de fermentação ❑ Fermentação Lática
  • 9. Tipos de fermentação • Efetuada, por exemplo, por certas bactérias (Lactobacilos). • Utilizada na fabricação de laticínios.
  • 10. • A produção de ácido lático na musculatura pode causar fadiga muscular. Tipos de fermentação Produção de Ac. Lático Fadiga muscular Atividade muscular com hipóxia
  • 11. 2 NAD 2 NADH + H+ 2 ATP 2 C3H4O3 Ácido Pirúvico Glicose ❑ Fermentação alcóolica ou etílica C6H12O6 2 CO2 2 C2H4O Aldeído acético 2 C2H5OH Etanol 2 NADH + H+ 2 NAD • Produto final: Etanol (2C) • Ocorre a descarboxilação do piruvato Tipos de fermentação
  • 12. • É efetuada por fungos Saccharomyces cerevisae (leveduras) Tipos de fermentação Unicelulares Eucariontes Anaeróbicos facultativos
  • 13. • Utilizada na produção de combustíveis,bebidas alcóolicas e na panificação Tipos de fermentação
  • 14. • Via aeróbica do catabolismo • Ocorre a degradação total da glicose • Utiliza o oxigênio como aceptor final • Elevado rendimento energético. • Associada com a produção de radicais livres Respiração Celular ❑ Características gerais
  • 15. • Etapas: a) Glicólise – Extramitocondrial b) Ciclo de Krebs – Intramitocondrial c) Cadeia respiratória –Intramitocondrial • Equação: C6H12O6 + 6O2 6CO2 + 6H2O + energia Respiração Celular
  • 16. 2 NAD 2 NADH + H+ Saldo:2 ATP 2 C3H4O3 Ácido Pirúvico Glicose C6H12O6 • É a quebra da glicose até a formação de 2 moléculas de Piruvato • Ocorre no hialoplasma em anaerobiose Glicólise
  • 18. • É a transição entre a glicólise e o ciclo de Krebs HIALOPLASMA MATRIZ MITOCONDRIAL 2 Piruvato (3C) 2 ACETILCoA (2C) 2 NAD 2 NADH 2 CoA 2 CO2 Acetilação Ao passar pelo complexo enzimático Piruvato desidrogenase o Ac. Pirúvico sofre desidrogenação, descarboxilação e reage com a CoA originando a AcetilCoA, CO2 e NADH
  • 21. Citrato (6C) • Ocorre na matriz mitocondrial • Subtratos: AcetilCoA(2C), água, NAD, FAD, ácido oxaloacético(4C) O ácido cítrico sofre uma série de reações cíclicas de descarboxilações e desidrogenações originando novamente o oxaloacetato AcetilcoA (2C) + Oxaloacetato(4C) Ciclo de Krebs
  • 23. Para cada molécula de AcetilcoA são produzidos: X 2 = Ciclo de Krebs 1 ATP 2 CO2 3 NADH 1 FADH2 2 ATP 4 CO2 6 NADH 2 FADH2 O Ciclo de Krebs, por meio da AcetilCoA, é uma via de convergência metabólica ma degradação de várias substâncias para a produção de energia na céula.
  • 24. • Ocorre na membrana interna da mitocôndria. • Os NADH e FADH2 produzidos na etapas anteriores são direcionados para a cadeia respiratória. • O oxigênio é o aceptor final ocorrendo formação de água. Cadeia respiratória
  • 25. • A cadeia transportadora de elétrons é um conjunto de reações de oxirredução que envolve a participação de 4 complexos proteicos e 2 moléculas conectoras (ubiquinona e citocromo C). Cadeia Respiratória
  • 26. • Durante a cadeia respiratória ocorre o bombeamento de íons de hidrogênio (H+) para o espaço intermembranar criando um gradiente quimiosmótico Hipótese de Mitchell (quimiosmose) NADH + H+ NAD+ H+ H+ Cadeia respiratória
  • 27. • Os íons (H+) obedecendo ao gradiente de concentração retornam para a matriz mitocondrial através de uma proteína ATPsintase gerando energia para recarregar o ATP (fosforilação oxidativa) Hipótese de Mitchell (quimiosmose)