A cadeia respiratória consiste em uma série de quatro proteínas transmembrana que transportam elétrons do NADH e do succinato formado no ciclo de Krebs para o oxigênio molecular. Ele está localizado na membrana interna da mitocôndria de eucariotos ou na membrana plasmática de bactérias fotossintéticas e bactérias aeróbicas intimamente relacionadas.”
Fonte: MELIN, F.; NIKOLAEV, A.; HELLWIG, P. Redox activity of cytochromes from the respiratory chain. Reference Module in Chemistry, Molecular Sciences and Chemical Engineering. Encyclopedia of interfacial chemistry. Oxford: Elsevier, 2017, p. 452.
Considerando essas informações e o conteúdo estudado sobre vias de metabolização do oxaloacetato, ordene as fases a seguir de acordo com a sequência em que ocorrem no ciclo de Krebs:
( ) Acetil-CoA é oxidada, formando citrato pela catálise da enzima citrato sintase.
( ) A enzima cetoglutarato desidrogenase converte cetoglutarato em succinil-CoA.
( ) Malato é convertido em oxaloacetato pela malatodesidrogenase.
( ) Após a formação do fumarato, este é convertido em malato pela enzima fumarase.
( ) Após algumas reações, o isocitrato formado é convertido em cetoglutarato por um desidrogenase.
Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:
Soluções para a tarefa
De acordo com a explicação abaixo, a resposta correta é 1-3-5-4-2.
Vamos entender o porquê?
A respiração aeróbia é o processo pelo qual os seres aeróbios obtêm a sua energia, necessária para o seu metabolismo.
Através desta, são obtidos três tipos de energia:
- Energia celular, na forma Gradiente de pH (ΔpH) e Potencial de Membrana (ΔΨ)
- Energia redutora, na forma de NADH e NADPH
- Energia de trabalho, na forma de ATP (Adenosina Trifosfato)
Uma das etapas mais importantes da respiração aeróbia é o Ciclo de Krebs, um conjunto de reações sequenciais e cíclicas onde são produzidas as formas de energia acima.
Para tal, o organismo começa por transformar a Glicose em Piruvato, num processo chamado de Glicólise.
Este Piruvato liga-se à Coenzima A (CoA), numa reação catalizada pela Piruvato Desidrogenase, originando o Acetil-CoA.
O Acetil-CoA entra, então no Ciclo de Krebs, cujas etapas são as seguintes:
1. - Na presença de Água, a Citrato Sintase transforma o Acetil-CoA em Citrato, por reação com Oxaloacetato, libertando a Coenzima A
2. - Transformação do Citrato em cis-Aconitato pela Aconitase, com libertação de Água
3. - Transformação do cis-Aconitato em D-Isocitrato, com consumo de Água, também pela Aconitase
4. - Transformação do D-Isocitrato em α-cetoglutarato (α-KG) pela Isocitrato Desidrogenase, por redução do NAD⁺ em NADH
5. - Transformação do α-cetoglutarato em Succinil-CoA pela α-cetoglutarato Desidrogenase, com recurso a Coenzima A e à redução do NAD⁺ em NADH
6. - Clivagem do Succinil-CoA em Succinato e Coaenzima A pela Succinil-CoA Sintetase, por fosforilação de GDP (Guanosina Difosfato)
7. - Transformação do Succinato em Fumarato pela Succinato Desidrogenase, por transformação da Coenzima Q (Ubiquinona) em QH₂ (Ubiquinol)
8. - Na presença de Água, a Fumarase transforma o Fumarato em Malato
9. - Por redução de NAD⁺ a NADH, a Malato Desidrogenase transforma o Malato em Oxaloacetato
10. - Na presença de Água, o Oxaloacetato é transformado em Citrato, pela Citrato Sintase, por reação o Acetil-CoA
Com isto em mente, vamos agora ordenar as frases dadas.
1º - Acetil-CoA é oxidada, formando citrato pela catálise da enzima citrato sintase
2º - Após algumas reações, o isocitrato formado é convertido em cetoglutarato por um desidrogenase
3º - A enzima cetoglutarato desidrogenase converte cetoglutarato em succinil-CoA
4º - Após a formação do fumarato, este é convertido em malato pela enzima fumarase
5º - Malato é convertido em oxaloacetato pela malato desidrogenase
Logo, a resposta correta é 1-3-5-4-2.
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