13-ciclo de krebs

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Ciclo do Ácido Cítrico Diandra Albuquerque

1 glicose (6C)

2 piruvatos (3C) + 2 ATP + 2NADH

Etanol

Lactato

Ausência de O2

Ciclo do ácido cítrico

Presença de O2

• O Acetil-CoA é a principal molécula que entra no CAC

Glicose

Piruvato Aminoácidos Ácidos Graxos

Acetil-CoA Piruvato Acetil-CoA

Acetil-CoA

Ciclo do ácido cítrico

Reação geral

Coenzimas

Coenzimas

H

Pirofosfato de tiamina

O

Descarboxilação do piruvato CO2

H3C – C – COOH OH H3C

C H

hidroxietil

E1 Piruvato-desidrogenase Descarboxilação

Oxidação

O

Descarboxilação do piruvato

O

H3C – C – SCoA H3C – C –

H

H

H

E2 Di-hidrolipoil-transacetilase

Descarboxilação do piruvato NADH + H

TTP

E1

E2

E3 E3 Di-hidrolipoil-desidrogenase

Visão geral do ciclo do ácido cítrico CO2 Acetil-CoA (2C)

Isocitrato (6C)

Citrato (6C)

CO2 αCetoglutara to (5C)

SuccinilCoa (4C)

Oxaloacetato (4C)

Malato (4C)

Fumarato (4C)

Succinato (4C)

1) Formação do citrato Citrato Sintase Formação de Citrato (nome à via)

Reação de Condensação Coenzima A é liberada

Disponível para nova Descarboxilação Oxidativa do piruvato Ligação Tioéster de alta energia: torna a reação bastante exergônica

2) Formação de isocitrato via cis-aconitato Aconitase

Reversível Intermediário cis-aconitato

Adição de água na dupla ligação do cis-aconitato

Centro de ferro e enxofre

3) Oxidação de Isocitrato Isocitrato Desidrogenase 1ª oxidação do CAC 1ª etapa do CAC em que há liberação de CO2 NAD+ ou NADP são os aceptores de elétrons e prótons

4) Oxidação do α-Cetoglutarato Complexo da α-Cetoglutarato Desidrogenase Semelhante à Purivato Desidrogenase Descaboxilação oxidativa 2ª etapa em que há liberação de CO2 NAD+: aceptor de elétrons

5) Conversão de Succinil-CoA a Succinato Succinil-CoA sintetase Energia presente na ligação Tioéster com Coenzima A é usada para síntese de GTP GTP é convertido a ATP sem perda de energia

5) Conversão de Succinil-CoA a Succinato

Nucleosídeo difosfato cinase

6) Oxidação de Succinato a Fumarato Succinato Desidrogenase FAD permanece covalentemente ligado à enzima Enzima ligada à Membrana Interna da Mitocôndria

Transferência facilitada para a Cadeia Transportadora de Elétrons

7) Hidratação do fumarato a malato Fumarase

Hidratação de fumarato a L-malato Formação de estado de transição

8) Oxidação de Malato a Oxaloacetato Enzima: L-malato-desidrogenase Apesar do ∆G >> O, a reação seguinte (síntese de Citrato) é altamente exergônica Oxaloacetato é continuamente consumido para síntese de Citrato Reação impulsionada para a direita

Energia liberada pela oxidação do grupo Acetil foi conservada na forma de NADH, FADH2 e GTP

Para cada Acetil-CoA: 3 NADH 1 FADH2 1 GTP (= 1 ATP) 2 CO2

1 glicose

2 piruvato

2 Acetil-CoA

• Apesar de só haver produção de 1 ATP em um ciclo do CAC, todos os elétrons e prótons recolhidos na forma de NADH e FADH2 serão

direcionados para a síntese de ATP durante a fosforilação oxidativa

Resumo do catabolismo da glicose • Glicólise:

2 Piruvato + 2ATP +2NADH • Na descarboxilação de Piruvato: 2 CO2 + 2NADH • Cíclo do ácido cítrico: 4 CO2 + 2ATP + 6 NADH + 2 FADH2

1 NADH = 2,5 ATP 1FADH2= 1,5 ATP

10 NADH x 2,5 = 25 ATP 2 FADH2 x 1,5 = 3 ATP + 4 ATP

SOMA = 32 ATP

Via anfibólica: faz parte de vias catabólicas e anabólicas

Alguns intermediários do CAC também são precursores para síntese de outros compostos Aminoácidos Ácidos graxos Colesterol Bases nitrogenadas

Clorofila
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