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Saiba como o ciclo de krebs, localizado na matriz mitocondrial, transforma piruvato em energia através de etapas preparatórias e a produção de nadh para a cadeia transportadora de elétrons. Aprenda sobre a descarboxilação oxidativa do piruvato, formação de acetil-coa, síntese de citrato, desidratação de isocitrato e a produção final de atp.
Tipologia: Notas de estudo
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O primeiro passo do ciclo de Krebs é uma etapa preparatória que começa com o piruvato - resultado final da glicólise, o qual consiste na quebra de uma molécula de glicose formação de duas moléculas de piruvato. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, tem como objetivo a produção de NADH para a cadeia transportadora de elétrons. A medida que o piruvato adentra a matriz mitocondrial, sofre uma descarboxilação oxidativa pela enzima complexo piruvato desidrogenase, nessa reação 1 molécula de CO2 é liberada e uma molécula de NADH será gerada. O resultado da ação dessa enzima no piruvato é a formação de uma molécula de Acetil-CoA. Com a retirada de um grupo carboxila, e a liberação de uma molécula de dióxido de carbono , resta-nos uma molécula com apenas 2 carbonos, a Acetil- CoA. Nesse segundo momento a Acetil-CoA com seus 2 carbonos, se unirá ao Oxaloacetato que possui 4 carbonos e pela ação da enzima citrato sintase formará o Citrato, que possui 6 carbonos. O Citrato por sua vez sofre uma desidratação pela ação da enzima aconitase, originando o Isocitrato. A enzima isocitrato desidrogenase entra em ação e oxida o Isocitrato , a molécula de NAD+ é reduzida a NADH e 1 molécula de CO2 é liberada, temos uma nova molécula, Alfa- cetoglutarato. Com seus 5 carbonos, a Alfa-cetoglutarato será quebrada, ao sofrer a ação da enzima alfa-cetoglutarato desidrogenase. Nessa reação será liberado 1 molécula de CO2, reduzindo uma molécula de NAD+ a NADH e formando a Succinil - CoA.
De agora em diante não haverá mais a perda de Carbono. A molécula de Succinil - CoA sofre a ação da enzima succinil - CoA sintetase , liberando uma quantidade de energia suficiente para a síntese de 1 molécula de GTP (Trifosfato de guanina), gerando a molécula de Succinato. O Succinato sofre a ação da enzima succinato desidrogenase , temos a formação da molécula de Fumarato. Nessa fase ocorre a redução do FAD+ a FADH O Fumarato por sua vez sofre uma desidratação pela ação da enzima fumarase , essa irá adicionar uma molécula de água , originando o Malato. Nessa ultima etapa o Malato sofrerá a ação da enzima malato desidrogenase , reduzindo mais um NAD+ em NADH, consequentemente regenerando a molécula de Oxaloacetato , para iniciar mais um ciclo de Acetil - CoA.
Saldo final do ciclo de Krebs é: 6 NADH 2 FADH 2 ATP