Ciclo de Krebs. Como está indo, qual o significado deste ciclo?

O ciclo de Krebs é uma sequência de múltiplos estágios de reações esnomáticas que ocorrem na matriz mitocondrial, conhecida como matriz. Este espaço contém as enzimas necessárias que catalisam o ciclo de mudança. Este ciclo é baseado na oxidação do acetilcenzeno A em dióxido de carbono. Na maioria dos organismos, é a base da respiração aeróbica (celular).

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1. O que é o Ciclo de Krebs?

O ciclo de Krebs (em outras palavras: o ciclo do ácido cítrico ou o ciclo do ácido tricarboxílico) é uma via metabólica na qual os grupos acetil bicarbonato acetil-CA (CoASAc) são gradualmente oxidados enquanto reduzem os portadores de elétrons: FAD e NADᶧ.

Onde ocorre o Ciclo de Krebs? Este ciclo ocorre na matriz mitocondrial dos eucariotos e no citoplasma dos procariotos.

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2. Qual o papel do Ciclo de Krebs no metabolismo?

O ciclo do ácido tricarboxílico está associado a muitas vias metabólicas. Os compostos que participam do ciclo podem ser metabólitos finais das vias catabólicas e compostos que iniciam as vias anabólicas.

As reações cíclicas permitem a oxidação da acetil-CoA, que é derivada da quebra de carboidratos e ácidos graxos. Após a desaminação, as estruturas de carbono de muitos aminoácidos também podem ser incorporadas ao ciclo.

Os produtos metabólicos do ciclo são também os substratos iniciais na gliconeogênese, síntese de ácidos graxos e, como resultado da reação de transaminação, são transformados em aminoácidos proteicos.

Devido ao duplo papel, ou seja, participação nos processos de síntese de compostos orgânicos nas reações de sua oxidação, o ciclo de Krebs é classificado como uma via anfibólica.

O oxaloacetato, que participa do ciclo, é o composto inicial para a síntese de aminoácidos, purinas, pirimidinas e outros compostos. Succinil-CoA, por sua vez, é um substrato nos processos de heme, clorofila e porfirina. O α-cetoglutarato permite a produção de aminoácidos, principalmente glutamatos, indiretamente também purinas.

O citrato produz esteróis e ácidos graxos. Uma vez que os intermediários do ciclo são usados ​​para a biossíntese, eles precisam ser repostos para sustentar a reação do ciclo. Manter o nível adequado de oxaloacetato é possível graças à piruvato carboxilase. Esta enzima permite a síntese de oxaloacetato a partir de piruvato e dióxido de carbono.

O ATP e a água também são necessários para que a reação ocorra.Devido à natureza cíclica da reação, a complementação da via garante a entrega de qualquer composto participante dela. As reações que constituem os componentes da via metabólica são chamadas de reações anapleróticas.

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3. Como é o Ciclo de Krebs?

Abaixo, descrevemos o Ciclo de Krebs em pontos:

  • transferência do grupo acetil de acetil-CoA para uma molécula de oxaloacetato de quatro carbonos para formar uma molécula de citrato de seis carbonos;
  • isomeração de citrato em isocitrato;
  • a oxidação de isocitratos juntamente com a redução de NAD N a NADH + Hᶧ e o desprendimento da molécula de dióxido de carbono, a formação de uma molécula de alfa-cetoglutarato de cinco carbonos;
  • outra molécula de dióxido de carbono se desprende e se liga a coezne A, uma molécula de succinil-CoA de quatro carbonos é formada, a reação é acoplada com a redução de NADᶧ a NADH + Hᶧ;
  • conversão de succinol-CoA em succinato juntamente com fosforilação do substrato. Como resultado da fosforilação, GTP (composto de alta energia, usado para a síntese de ATP) é formado;
  • dois átomos de hidrogênio se destacam da molécula de succinato, formando uma molécula de fumarato e FADH2;
  • hidratação do fumarato a malato;
  • oxidação de malato a oxaloacetato juntamente com a redução de NADᶧ a NADHᶧ + Hᶧ.

Substratos principais:

  • oxaloacetato;
  • acetil CoA;
  • NADᶧ, FAD;
  • ADP, P;
  • agua.

Produtos Principais:

  • citrato;
  • NADH + H +, FADH2;
  • ATP;
  • dióxido de carbono.
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