Mitocondrias
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  • 1. Mitocôndriasmetabolismo energético
    Prof. Vagner Sá
    UCB - RJ
  • 2. Introdução
    As mitocôndrias (do grego mito: filamento e chondrion: grânulo) estão presentes no citoplasma das células eucarióticas, sendo caracterizadas por uma série de propriedades morfológicas, bioquímicas e funcionais.
    http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/mitocondrias/mitocondrias.php
  • 3. Uma célula hepática normal pode conter de 1.000 a 1.600 mitocôndrias, enquanto alguns ovócitos podem conter até 300.000. Microfilmagens em intervalos de células vivas mostram que as mitocôndrias são organelas notavelmente móveis e plásticas, mudando constantemente suas formas e mesmo fundindo-se umas com as outras e se separando novamente.
  • 4. Possuem organização estrutural e composição lipoprotéica características, e contêm um grande número de enzimas e coenzimas que participam das reações de transformação da energia celular.
  • 5. Organização das Mitocôndrias
    Matriz: a matriz contêm uma mistura altamente concentrada de centenas de enzimas, incluindo aquelas necessárias à oxidação do piruvato e ácidos graxos e para o ciclo de Krebs. A matriz contêm também várias cópias do DNA mitocondrial, ribossomos mitocondriais essenciais, RNAt, e várias enzimas requeridas para expressão dos genes mitocondriais.
  • 6. Organização das Mitocôndrias
    Membrana Interna: a membrana interna é desdobrada em numerosas cristas que aumentam grandemente a sua área superficial total.
  • 7. Organização das Mitocôndrias
    Membrana Externa: devido ao fato de conter uma grande proteína formadora de canais (chamada de porina), a membrana externa é permeável a todas as moléculas de 5.000daltons ou menos.
  • 8. Organização das Mitocôndrias
    Espaço Intermembrana: esse espaço contêm várias enzimas que utilizam o ATP proveniente da matriz para fosforilar outros nucleotídeos.
  • 9. Funções das Mitocôndrias
    A mitocôndria realiza a maior parte das oxidações celulares e produz a massa de ATP ( energia celular) das células animais.
    Na mitocôndria o piruvato e os ácidos graxos são convertidos em acetil-CoA que são oxidados em CO2, através do ciclo de Krebs (ciclo do ácido cítrico).
    Grandes quantidades de NADH e FADH2 são produzidas por essas reações de oxidação.
    A energia disponível, pela combinação do oxigênio com os elétrons reativos levados pelo NADH e pelo FADH2, é regulada por uma cadeia transportadora de elétrons na membrana mitocondrial interna denominada de cadeia respiratória.
  • 10. Degradação do Ácido Pirúvico
    Formação do acetilCo-A
    Ciclo de Krebs
    Cadeia Respiratória (fosforilaçãooxidativa)
  • 11. MITOCÔNDRIA
    CITOPLASMA
    4CO2
    2CO2
    GLICÓLISE
    Ciclo de Krebs
    Piruvato (3 C)
    H2
    CADEIA RESPIRATÓRIA
    6 O2
    Saldo de 2 ATP
    2 ATP
    6 H2O
    Saldo de 32 ou 34ATPs
    Respiração em célula eucariótica
    Glicose
    (6 C) C6H12O6
    FASE ANAERÓBIA
    FASE AERÓBIA
    http://www.slideshare.net/guest018b8f/degradao-do-cido-pirvico-em-aerobiose
  • 12. Equação geral do processo de respiração aeróbica:
    C6H12O6 + 6 O2 6 CO2 + 6 H2O + 38 ATP
    Respiração
    Mitocôndria
    http://www.slideshare.net/guest018b8f/degradao-do-cido-pirvico-em-aerobiose
  • 13. Saldo energético
    http://www.slideshare.net/guest018b8f/degradao-do-cido-pirvico-em-aerobiose