metabolismo de carboidratos

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9) METABOLISMO DE CARBOIDRATOS: GLICÓLISE E FORMAÇÃO DE ACETIL-CoA
A glicólise é o principal substrato oxidável para a maioria dos organismos por ser o único substrato que algumas células são capazes de oxidar para obter energia.
A oxidação de glicose a piruvato permite obter ATP; o piruvato pode ser oxidado a CO2, aumentando muito a produção de ATP
A oxidação total da glicose é um processo exergônico, que libera energia. Essa transformação é estritamente acoplada à síntese de ATP, um processo endergônico.
Nas células aeróbias, o ATP pode ser integralmente oxidado.
A etapa inicial, que se processa no citosol, consiste na conversão de glicose (C6) a 2 piruvato (2 C3) por meio de uma sequência de reações (glicólise). Seus produtos são ATP, prótons e elétrons – recebidos por coenzimas – e piruvato. A posterior oxidação do piruvato é feita no interior da mitocôndria. Na mitocôndria, o piruvato sofre uma descarboxilação, transformando-se em C2. Este se combina com um composto C4, dando C6. Por meio de uma sequência cíclica de reações (ciclo de Krebs), C6 perde dois carbonos sob a forma de CO2 e regenera C4.
Na mitocôndria o piruvato é oxidado a CO2, com a concomitante produção de grande quantidade de prótons e elétrons, recebidos por coenzimas. Da oxidação dessas coenzimas pelo oxigênio, deriva-se a grande produção de ATP conseguida pela oxidação adicional do piruvato.
As coenzimas que recebem os prótons e elétrons produzidos na oxidação da glicose são NAD+ e FAD
Nas três etapas da oxidação da glicose – glicólise, descarboxilação do piruvato e ciclo de Krebs – os prótons e elétrons são produzidos em reações catalisadas por desidrogenases. Algumas desidrogenases utilizam como coenzima o NAD+ e o FAD.
Nas reações com participação de NAD+, há transferência de dois elétrons e um próton para o NAD+, que se reduz a NADH; o outro próton é liberado. Já o FAD recebe dois elétrons e dois prótons, reduzindo-se a FADH2.
GLICÓLISE: OXIDAÇÃO DE GLICOSE A PIRUVATO
Quatro

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