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4362 palavras 18 páginas
ESTRESSE OXIDATIVO
Basicamente, a respiração aeróbica promove a des-montagem completa da molécula de glicose, um composto de alta energia, até CO2 e H2O, compostos de baixa energia.

1 C6H12O6 + 6O2 + 38 ADP + 38 P → 6 CO2 + 6H2O + 38 ATP

A energia retirada da molécula de glicose é transferida para moléculas de ATP.
Por meio da respiração aeróbica, a célula obtém um grande número de moléculas de ATP, conseguindo assim um rendimento energético maior.
A respiração aeróbica é dividida em três etapas.

Todos os passos da respiração celular aeróbica com seu saldo final de ATPs. Apesar de teoricamente dizer que o saldo é de 38 ATPs, não é isto que ocorre na realidade. NAD e FADH não necessariamente produzem a quantidade de ATP como teorizado, sem contar as perdas durante as reações. Um número confiável seria algo como 30 a 32 ATPs por molécula de glicose.

A glicólise ocorre no hialoplasma da célula. Nesta etapa, a glicose é quebrada em duas moléculas de ácido pirúvico com 3 átomos de carbono cada uma. A energia liberada permite a produção de 4 moléculas de ATP. Como a glicose incorpora dois grupos fosfato ela consome duas moléculas de ATP.
Átomos de hidrogênio ricos em energia são recolhidos pelo NAD (nicotinamida
– adenina – dinucleotídeo), que se transforma em NADH2.
Na respiração aeróbica o NAD irá levar seus átomos de hidrogênio para dentro da mitocôndria.
Ocorre nova oxidação do ácido pirúvico, com a adição da molécula da Coenzima A (CoA).
Observe que mais átomos de hidrogênio foram retira-dos e recolhidos pelo
NADH2.
As moléculas do ácido pirúvico penetram nas mitocôndrias, nas quais ocorre a conversão em acetil-CoA, que irá movimentar a etapa seguinte.

Radicais livres são produzidos continuamente nas células, tanto através de processos patológicos como de mecanismos fisiológicos.
A principal via de produção de radicais livres nas células, em condições normais, é através da própria respiração celular. Uma parte (cerca de 4 %) do oxigênio consumido durante a

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