O documento discute os processos de respiração celular aeróbica e anaeróbica. A respiração aeróbica inclui a glicólise, ciclo de Krebs e cadeia transportadora de elétrons para produzir um rendimento líquido de 36 moléculas de ATP por molécula de glicose. A respiração anaeróbica inclui fermentações como a alcoólica e lática que produzem ATP sem oxigênio como aceptor final de elétrons.
3. Energia para a vida
• Metabolismo energético
Reações de síntese – Anabolismo - utiliza energia
Reações de degradação – Catabolismo - libera energia
Energia
Energia
7. Glicólise
NAD+ : aceptor de elétrons ou aceptor de H+
Saldo de 2 ATP
Glicose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ 2 Piruvato + 2 ATP + 2 NADH2
Ap. 4
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8. Ciclo de Krebs
2 AcetilCoA + 2 CO2 + 2 NADH2
2 Piruvato + 2 NADH+ + 2 CoA
2 AcetilCoA + 6 NAD+ + 2 FAD + 2 ADP +2 Pi + 6 H2O
4 CO2 + 2 CoA + 2 ATP + 6 NADH2 +2 FADH2
Matriz
mitocondrial
2ª Fase
Ap. 4
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9. Soma das Equações
Glicose + 2 ADP + 2 Pi + 2 NAD+ 2 Piruvato + 2 ATP + 2 NADH2
2 AcetilCoA + 2 CO2 + 2 NADH22 Piruvato + 2 NADH+ + 2 CoA
2 AcetilCoA + 6 NAD+ + 2 FAD + 2 ADP +2 Pi + 6 H2O
4 CO2 + 2 CoA + 2 ATP + 6 NADH2 +2 FADH2
Glicose + 10 NAD++ 2 FAD+ + 4 ADP +4 Pi + 6 H2O
6 CO2 + 4 ATP + 10 NADH2 + 2 FADH2
10. Cadeia Respiratória
• Cadeia transportadora de elétrons
• Fosforilação oxidativa – formação de ATP
Ap. 4
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Cristas mitocondriais3ª Fase
Transferência dos Hidrogênios do NADH2
e FADH2 para o O2, formando H2O.
11. Cadeia transportadora de elétrons
Os e- e H+ do NADH e FADH2 são transferidos para o
espaço intermembrana.
Fosforilação
oxidativa
formação de ATP
Ap. 4
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12. Teoria QuimiosmóticaAp. 4
Pag. 22
1. O Aumento da
Concentração de
H+ no espaço
intermembrana,
aumenta o
potencial de
difusão, H+ tende a
voltar para a
matriz.
2. ATP sintetase – transfere H+ de volta, gerando ATP.
19. Respiração Anaeróbica
• O aceptor final de e-, ao invés do O2,´passa a
ser Nitratos e Sulfatos.
• Exemplo: Ciclo do Nitrogênio – bactérias
nitrificantes (Pseudomonas denitrificans).
C6H12O6 + 4 NO3 6H2O + energia
Ap. 4
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