via glicolitica

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Via glicolítica: obtenção de energia (ATP) para os processos vitais através da oxi redução de compostos químicos. Quando as reservas de energia celular estão baixas, a glicose é degradada pela via glicolítica. Dependendo das necessidades metabólicas da célula, a glicose pode também ser empregada para sintetizar outros monossacarídeos, ácidos graxos e certos aminoácidos.
Ciclo de Krebs: produção de compostos intermediários para outras reações que se processam na célula. Seu objetivo primário é a oxidação completa de Acetil-CoA em CO2 resultando na formação de equivalentes redutores através de 8 reações sequenciais para formar duas moléculas de CO2 com a conservação da energia livre liberada em três moléculas de NADH, uma de FADH2 e um composto de “alta energia” (GTP ouATP). fosforilação oxidativa: produção de moléculas de ATP envolve a redução do O2 a H2O com elétrons doados pelo NADH e FADH, ocorre igualmente na presença de luz ou na escuridão.
O NADH e o FADH2 são oxidados e os elétrons são conduzidos pela cadeia mitocondrial transportadora de elétrons com a liberação de energia conservada na forma de ATP sintetizado a partir de ADP e
Pi por meio desse processo.

Fotofosforilação: capturar a energia da luz solar (a fonte fundamental da energia na biosfera) e por meio dos organismos fotossintéticos usa-la para produzir ATP. Envolve a oxidação de H2O a O2 em que o NADP é o aceptor de elétrons sendo absolutamente dependente da energia luminosa.
Obs: nos eucariotos a fotofosforilação oxidativa ocorre nas mitocôndrias e a fotofosforilação ocorre nos cloroplastos. Ambas fornecem a energia livre para a síntese do ATP, que é catalisada por um complexo proteico ligado (ATP sintase) e que acopla o fluxo de prótons a fosforilação do ADP.

Fotofosforilação em nível de substrato: O ATP é gerado quando um P de alta energia é diretamente transferido de um composto fosforilado (substrato) a ADP. O P adquiriu sua energia durante uma reação inicial na

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