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)