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RESPIRAÇÃO CELULAR
Libera mais energia que a
fermentação.
Geralmente aeróbio.
SALDO ENERGÉTICO
 FERMENTAÇÃO: 2 ATP
 RESPIRAÇÃO CELULAR: 32
ATP
C6H12O6 + O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energia (ATP)
3
• Oxidação da glicose usando moléculas diferentes de O2
( nitritos, nitratos, sulfatos e carbonatos ).
• Ex: Bactérias desnitrificantes.
• CUIDADO: respiração anaeróbia ≠ fermentação.
CURIOSIDADE:RESPIRAÇÃO ANAERÓBIA
4
Nº variável por célula.
Grau de metabolismo e
tipo celular.
ORGANELA SEDE: MITOCÔNDRIA
5
 Neonatos.
 Gordura marrom.
TERMOGÊNESE
6
 Anaeróbica – sem O2
a) Glicólise.
Aeróbica - O2 presente
b) Ciclo de Krebs .
c) Cadeia Respiratória.
RESPIRAÇÃO AERÓBIA: FASES E ETAPAS.
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 Anaeróbica – sem O2
a) Glicólise.
Aeróbica - O2 presente
b) Ciclo de Krebs .
c) Cadeia Respiratória.
RESPIRAÇÃO AERÓBIA: FASES E ETAPAS.
Citosol.
Matriz mitocondrial.
Cristas mitocondriais.
9
RESPIRAÇÃO AERÓBIA: FASES E ETAPAS.
10
Como a glicólise se liga ao ciclo de Krebs?
Piruvato entra na mitocôndria associado ao
transportador de piruvato.
Descarboxilação oxidativa por complexo
multienzimático associado à membrana
interna da mitocôndria.
11
Local:matriz mitocondrial.
Requer presença de O2.
Produtos por molécula de
acetil.
 2 CO2.
 3 NADH.
 1 FADH2.
 1 GTP (ATP).
 4 CO2.
 6 NADH.
 2 FADH2.
 2 GTP (ATP).
CICLO DO ÁCIDO CÍTRICO.
12
 Formação do Acetil (2c).
2 CO2 por ciclo de Krebs.
ORIGEM DO CO2 NA RESPIRAÇÃO? FIQUE ATENTO!
Ciclo de Krebs
Produz pequena quantidade
de energia na forma de ATP.
Elevada produção de energia
potencial: NADH e FADH2.
13
Fosforilação oxidativa.
 Reoxidação de NADH e FADH2.
 O2 é o último agente oxidante.
 O2 é o aceptor final de elétrons
e hidrogênios.
 Cadeia respiratória.
 Quimiosmose.
14
15
16
RENDIMENTO DA RESPIRAÇÃO/GLICOSE.
 NADH 2,5 ATP.
 FADH2 1,5 ATP.
(3)
(2)
5
5
15
3
4 28
32
17
2 5 5 15 3 2
32 ATP
18
Explica a síntese de ATP pelo fluxo de íons
H+ através das membranas mitocondriais.
19
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Slide para aula de respiração celular.pdf

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    RESPIRAÇÃO CELULAR Libera maisenergia que a fermentação. Geralmente aeróbio. SALDO ENERGÉTICO  FERMENTAÇÃO: 2 ATP  RESPIRAÇÃO CELULAR: 32 ATP C6H12O6 + O2 → 6 CO2 + 6 H2O + energia (ATP) 3
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    • Oxidação daglicose usando moléculas diferentes de O2 ( nitritos, nitratos, sulfatos e carbonatos ). • Ex: Bactérias desnitrificantes. • CUIDADO: respiração anaeróbia ≠ fermentação. CURIOSIDADE:RESPIRAÇÃO ANAERÓBIA 4
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    Nº variável porcélula. Grau de metabolismo e tipo celular. ORGANELA SEDE: MITOCÔNDRIA 5
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     Neonatos.  Gorduramarrom. TERMOGÊNESE 6
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     Anaeróbica –sem O2 a) Glicólise. Aeróbica - O2 presente b) Ciclo de Krebs . c) Cadeia Respiratória. RESPIRAÇÃO AERÓBIA: FASES E ETAPAS. 7
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     Anaeróbica –sem O2 a) Glicólise. Aeróbica - O2 presente b) Ciclo de Krebs . c) Cadeia Respiratória. RESPIRAÇÃO AERÓBIA: FASES E ETAPAS. Citosol. Matriz mitocondrial. Cristas mitocondriais. 9
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    Como a glicólisese liga ao ciclo de Krebs? Piruvato entra na mitocôndria associado ao transportador de piruvato. Descarboxilação oxidativa por complexo multienzimático associado à membrana interna da mitocôndria. 11
  • 12.
    Local:matriz mitocondrial. Requer presençade O2. Produtos por molécula de acetil.  2 CO2.  3 NADH.  1 FADH2.  1 GTP (ATP).  4 CO2.  6 NADH.  2 FADH2.  2 GTP (ATP). CICLO DO ÁCIDO CÍTRICO. 12
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     Formação doAcetil (2c). 2 CO2 por ciclo de Krebs. ORIGEM DO CO2 NA RESPIRAÇÃO? FIQUE ATENTO! Ciclo de Krebs Produz pequena quantidade de energia na forma de ATP. Elevada produção de energia potencial: NADH e FADH2. 13
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    Fosforilação oxidativa.  Reoxidaçãode NADH e FADH2.  O2 é o último agente oxidante.  O2 é o aceptor final de elétrons e hidrogênios.  Cadeia respiratória.  Quimiosmose. 14
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    RENDIMENTO DA RESPIRAÇÃO/GLICOSE. NADH 2,5 ATP.  FADH2 1,5 ATP. (3) (2) 5 5 15 3 4 28 32 17
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    2 5 515 3 2 32 ATP 18
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    Explica a síntesede ATP pelo fluxo de íons H+ através das membranas mitocondriais. 19
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