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Cadeia transportadora de elétrons, Resumos de Bioquímica

Resumo da cadeia transportadora.

Tipologia: Resumos

2021
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Compartilhado em 22/03/2021

Sabrina.oliveira
Sabrina.oliveira 🇧🇷

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1
Bioquímica
Cadeia transportadora de elétrons
https://www.youtube.com/watch?v=rdF3mnyS1p0
Todas as células eucarióticas contêm organelas
ligadas à membrana com funções especializadas. As
mitocôndrias são organelas com membrana dupla
que produzem a maior parte da energia que as
células precisam para crescer e se reproduzir.
Quase toda essa energia vem de reações que
ocorrem na membrana mitocondrial interna. Essa
membrana atua como barreira para partículas
carregadas positivamente (prótons).
O espaço intramembranoso contém mais prótons.
A membrana tem um complexo de proteínas F1F0
ATP sintase que usa o gradiente de prótons para
dirigir a síntese de moléculas de ATP (o qual gera
energia para a maioria das reações da célula).
A sintase produz o ATP com o fluxo de prótons
(girando as subunidades de proteínas).
Os complexos de proteínas e moléculas
estabelecem e mantêm o gradiente para a célula não
ficar sem energia e morrer.
I; III; IV bombeiam prótons diretamente da
matriz para o espaço intramembranoso
II promove o bombeamento de prótons nos
complexos III e IV
O bombeamento requer energia e os 4 complexos
obtém por transferência de elétrons através de
reações.
NADH deposita 2 elétrons de alta energia no
complexo I, onde eles são transportados ao longo
de uma cadeia de centros redox.
Os centros redox são conjuntos de átomos que têm
diferentes afinidades para elétrons com base em
suas configurações anatômicas exclusivas.
O centro redox de baixo tem mais afinidade que o
superior. Pouca energia é liberada a cada vez que
um elétron é passado entre os centros redox e o
último centro no complexo I doa 2 elétrons para
uma molécula de coenzima Q.
É semelhante ao I. Os elétrons de energia também
entram no complexo, dessa vez através da molécula
FADH2. Também ocorre transferência de elétrons
pelos centros redox e doa eles para a coenzima Q.
A diferença é que ele não usa a energia liberada para
bombear prótons.
Os complexos I e II doam os elétrons para o III.
Um elétron é reciclável e pode voltar ao III depois.
Mas o outro passa por 2 centros redox antes de
atingir o citocromo C. O citocromo C transporta o
elétron para o complexo IV.
Reações com 4 elétrons convertem uma molécula
de oxigênio em duas de água. O gradiente de
prótons é reforçado porque 4 prótons da matriz são
incorporados em moléculas de água e outros 4 são
bombeados para o espaço intramembranoso.
Na ausência de oxigênio a transferência de elétrons
e a síntese de ATP são interrompidas.
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Bioquímica 1

Cadeia transportadora de elétrons

https://www.youtube.com/watch?v=rdF3mnyS1p Todas as células eucarióticas contêm organelas ligadas à membrana com funções especializadas. As mitocôndrias são organelas com membrana dupla que produzem a maior parte da energia que as células precisam para crescer e se reproduzir. Quase toda essa energia vem de reações que ocorrem na membrana mitocondrial interna. Essa membrana atua como barreira para partículas carregadas positivamente (prótons). O espaço intramembranoso contém mais prótons. A membrana tem um complexo de proteínas F1F ATP sintase que usa o gradiente de prótons para dirigir a síntese de moléculas de ATP (o qual gera energia para a maioria das reações da célula). A sintase produz o ATP com o fluxo de prótons (girando as subunidades de proteínas). Os complexos de proteínas e moléculas estabelecem e mantêm o gradiente para a célula não ficar sem energia e morrer. I; III; IV → bombeiam prótons diretamente da matriz para o espaço intramembranoso II → promove o bombeamento de prótons nos complexos III e IV O bombeamento requer energia e os 4 complexos obtém por transferência de elétrons através de reações. NADH deposita 2 elétrons de alta energia no complexo I, onde eles são transportados ao longo de uma cadeia de centros redox. Os centros redox são conjuntos de átomos que têm diferentes afinidades para elétrons com base em suas configurações anatômicas exclusivas. O centro redox de baixo tem mais afinidade que o superior. Pouca energia é liberada a cada vez que um elétron é passado entre os centros redox e o último centro no complexo I doa 2 elétrons para uma molécula de coenzima Q. É semelhante ao I. Os elétrons de energia também entram no complexo, dessa vez através da molécula FADH2. Também ocorre transferência de elétrons pelos centros redox e doa eles para a coenzima Q. A diferença é que ele não usa a energia liberada para bombear prótons. Os complexos I e II doam os elétrons para o III. Um elétron é reciclável e pode voltar ao III depois. Mas o outro passa por 2 centros redox antes de atingir o citocromo C. O citocromo C transporta o elétron para o complexo IV. Reações com 4 elétrons convertem uma molécula de oxigênio em duas de água. O gradiente de prótons é reforçado porque 4 prótons da matriz são incorporados em moléculas de água e outros 4 são bombeados para o espaço intramembranoso. Na ausência de oxigênio a transferência de elétrons e a síntese de ATP são interrompidas.