Fosforilação

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Fosforilação oxidativa - 12/11 Comentário meu: 1) Eu acho desnecessário toda essa volta dele mas ok. O que você precisa ter guardado no seu pequeno coração, é que a fosforilação oxidativa é um processo que retira os elétrons do alimento e os usa pra gerar um gradiente de potencial. Esse gradiente de potencial é importante porque a enzima que sintetiza o ADP em ATP necessita dele para funcionar. E isso tudo quer dizer que o alimento que a gente come não é diretamente convertido em ATP, e a complicação toda dessa transformação é a fosforilação oxidativa. 2) O que é um gradiente eletroquímico? É a diferença de potencial gerada por concentrações de íons de cargas diferentes entre o lado interno e o externo da membrana celular. Resumo: A cadeia respiratória é o conjunto de enzimas que recebem elétrons de diversas fontes para serem direcionados por um mesmo caminho (cadeia transportadora de elétrons) e no fim resultarem em oxigênio. Isso resulta no ganho de geração de energia para transportar prótons contra um gradiente eletroquímico, ou seja, é uma grande fonte de energia e potencial. A membrana externa mitocondrial é altamente permeável, ela funciona só como uma barreira física, então todas as enzimas estão na invaginações do espaço entre as membranas mitocondriais (slide 1), assim não permite que ocorra um vazamento de prótons para o citosol. A invaginação fica como uma cisterna ácida, carregada positivamente e o interior da mitocôndria que é um meio básico, carregada negativamente. A enzima que sintetiza o ATP, a ATP sintase, age como um canal de prótons, o próton (H+) fica desesperado para ir para dentro da mitocôndria (-) e ele passa por essa enzima, já que ela é um canal. A passagem gera energia cinética para a enzima girar e sintetizar o ATP, ela acopla a passagem do próton a síntese. Portanto, os elétrons dos alimentos não são diretamente convertidos em energia, eles primeiramente são usados para gerar esse gradiente eletroquímico e este usado para a síntese de ATP. Há duas maneiras de transportar o próton: 1) A enzima é um canal: o próton é transportado como um canal mesmo e não há reações redox envolvidas. A enzima faz a abertura de um canal e força a passagem do próton. 2) Reações redox acopladas: as reações redox são acopladas de modo que os elétrons sempre vão para um potencial de menor energia até resultar na formação de oxigênio. Na cadeia respiratória há várias entradas de elétrons. - Transportadores Como a membrana interna não é permeável, há transportadores para que ocorram as passagem de substratos e produtos. No slide 3 tem alguns exemplos, e o Rafael comenta de dois: Adenine nucleotide transporter: Quando um ATP sai da mitocôndria, um ADP entra, o que garante que sempre tenha substrato para a síntese. Phosphate transporter: A saída da hidroxila gera a entrada de fosfato, e o fosfato é indispensável para a síntese de ATP. ADP + fosfato = ATP Algumas drogas bloqueiam esses transportadores, e resulta na morte do organismo.

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  • Fosforilao oxidativa - 12/11!!Comentrio meu: !!1) Eu acho desnecessrio toda essa volta dele mas ok. O que voc precisa ter guardado no seu pequeno corao, que a fosforilao oxidativa um processo que retira os eltrons do alimento e os usa pra gerar um gradiente de potencial. Esse gradiente de potencial importante porque a enzima que sintetiza o ADP em ATP necessita dele para funcionar. E isso tudo quer dizer que o alimento que a gente come no diretamente convertido em ATP, e a complicao toda dessa transformao a fosforilao oxidativa.!!2) O que um gradiente eletroqumico? a diferena de potencial gerada por concentraes de ons de cargas diferentes entre o lado interno e o externo da membrana celular.!!Resumo:!!! A cadeia respiratria o conjunto de enzimas que recebem eltrons de diversas fontes para serem direcionados por um mesmo caminho (cadeia transportadora de eltrons) e no fim resultarem em oxignio. Isso resulta no ganho de gerao de energia para transportar prtons contra um gradiente eletroqumico, ou seja, uma grande fonte de energia e potencial.!! A membrana externa mitocondrial altamente permevel, ela funciona s como uma barreira fsica, ento todas as enzimas esto na invaginaes do espao entre as membranas mitocondriais (slide 1), assim no permite que ocorra um vazamento de prtons para o citosol. A invaginao fica como uma cisterna cida, carregada positivamente e o interior da mitocndria que um meio bsico, carregada negativamente. A enzima que sintetiza o ATP, a ATP sintase, age como um canal de prtons, o prton (H+) fica desesperado para ir para dentro da mitocndria (-) e ele passa por essa enzima, j que ela um canal. A passagem gera energia cintica para a enzima girar e sintetizar o ATP, ela acopla a passagem do prton a sntese. Portanto, os eltrons dos alimentos no so diretamente convertidos em energia, eles primeiramente so usados para gerar esse gradiente eletroqumico e este usado para a sntese de ATP.!! H duas maneiras de transportar o prton:!1) A enzima um canal: o prton transportado como um canal mesmo e no h reaes redox

    envolvidas. A enzima faz a abertura de um canal e fora a passagem do prton.!!2) Reaes redox acopladas: as reaes redox so acopladas de modo que os eltrons sempre

    vo para um potencial de menor energia at resultar na formao de oxignio.!!! Na cadeia respiratria h vrias entradas de eltrons.!!!- Transportadores!!! Como a membrana interna no permevel, h transportadores para que ocorram as passagem de substratos e produtos. No slide 3 tem alguns exemplos, e o Rafael comenta de dois:!!Adenine nucleotide transporter: Quando um ATP sai da mitocndria, um ADP entra, o que garante que sempre tenha substrato para a sntese.!!Phosphate transporter: A sada da hidroxila gera a entrada de fosfato, e o fosfato indispensvel para a sntese de ATP.!!ADP + fosfato = ATP!!! Algumas drogas bloqueiam esses transportadores, e resulta na morte do organismo.!!

  • - Transporte de eltrons para dentro da mitocndria!!! A via glicoltica gera NADH e a oxidao do NADH muito importante para gerar eltrons, logo esse processo ocorre no estado alimentado. Se os eltrons no conseguem entrar na mitocndria no h respirao, e no h gerao de energia e ocorre a fermentao para compensar esse dficit energtico.!! O transporte desses eltrons se d pela lanadeira Malato - Aspartato. Nesse caso ela opera ao contrrio de como ela opera na gliconeognese, o esquema basicamente:!!Oxalacetato + eltron = Malato!! Malato passa pela membrana. Malato doa eltron ao NAD+, que vira NADH, e se transforma em oxalacetato de novo. Como o oxalacetato no pode sair da mitocndria, um aminocido doa a ele um nitrognio e ele vira Aspartato e isso permite que ele saia da mitocndria.!!obs: O nitrognio no pode estar livre no meio (a formao de amnia altamente txica) por isso ele doado por aminocidos.!!! H uma segunda opo de lanadeira menos eficiente, lanadeira glicerol-fosfato. Ela gera um menor potncial qumico, e gera menos ATP. Essa lanadeira faz parte da cadeia respiratria (glicerol fosfato desidrogenase).!!! Todas as entradas de eltrons os direcionam para a ubiquinona, um transportador de eltrons entre os complexos enzimticos formadores da cadeia.!! As entradas dos eltrons na cadeia se do pelo Complexo I, Complexo II e pseudo Complexo II (Flavoprotein 3 e Flavoprotein 4), e passam pelo Complexo III e Complexo IV para gerar o gradiente.!!obs: O complexo II no transporta prtons! E isso d uma questo interessante (slide 11): !! Se um cientista consegue mutar um complexo II, e ele passa a transportar prtons e consequentemente resulta num decaimento de nvel de potncial energtico (vai para um nvel menor que o do complexo III). Isso d certo?!!1) No. Isso no pode acontecer porque se o eltron passar pelo complexo III ele vai ter que

    voltar para um potencial maior. Os eltrons seguem o caminho do menor potencial.!!2) Sim. Caso ocorra o transporte do eltron do complexo II diretamente para o complexo IV.!!obs: O transporte de prtons diminui o potencial energtico do complexo.!!Slide 12: o slide que o Rafael mais gosta para a explicao da cadeia respiratria.!!! Pseudos Complexo II:!Flavoprotein 3: A degradao de lpidios gera eletrns que caem direto na cadeia respiratria.!Flavoprotein 4: Lanadeira glicerol-fosfato.!!! Todas as protenas de entrada direcionam os eltrons para a ubiquitinona e todas possuem metais ou nucleotdeos para acomodarem os eltrons (teoricamente) sem a gerao de radical livre.!!Slide 14: Varias reaes redox que ocorrem no complexo com o transporte de prtons.!Slide 15: H erro do desenhista, complexo II no transporta prton.!Slide 16: Ignorado?!!! Um problema no transporte dos eltrons entre os complexos, que o complexo II monoeletrnico e a ubiquitinona carrega 2 eltrons. O que o complexo faz pegar os dois

  • eltrons, envia um para o segundo transportador (citocromo C) e o outro ele acomoda nele para passar para uma ubiquinona vazia. O complexo III tambm transporta 2 prtons por ubiquinona recebida.!! O citocromo C transporta para o complexo IV (bieletrnico) e gera 1/2 O2 + 2H+ + H2O. E assim fim da cadeia.!! O que a cadeia gerou? Um gradiente de potenciais que os eltrons atravessaram. At agora no ocorreu a sntese de ATP, mas esse o gradiente necessrio para a sntese.!!- Inibidores:!! A inibio em qualquer complexo engarrafa o fluxo de eltrons e a cadeia para, ou seja, levam a deficincia energtica.!!Questo interessante: Se eu jogo substrato no complexo I, h consumo de oxignio, e ento eu o inibo. O resto da cadeia para?!!No, o complexo I e II so independentes, ento a entrada de eltrons continua para os complexos III e IV.!!- ATP sintase!!! A enzima tambm est presente nas invaginaes e possui dois stios catalticos, F1 e F0. O stio F1 formado por 3 stios ativos que se alternam na sntese de ATP, eles trabalham independentemente mas a sntese em cada um est em um estgio diferente, com a passagem de 3 prtons h a produo de um ATP.!! A ATP sintase na verdade consumidora de ATP mas o gradiente faz com que ela realize o contrrio e sintetize ATP. Ela funciona desfazendo o gradiente eletroqumico e com a energia liberada, gira o stio F0 dentro da mitocndria e sintetiza o ATP.!!Slide 29: O desenho faltam duas entradas: Glicerol - fostato e lpidica.!!- Desacopladores!! So permeveis membrana e podem gerar o vazamento de prtons. Se o gradiente eletroqumico acopla o ADP cadeia de transferncia de eltrons para gerar o ATP, os desacopladores fazem o oposto e o gradiente vaza e leva a no produo ou deficincia de sntese.!!Termogina: um desacoplador que permite o vazamento para a gerao de calor. Ela s ativada num metabolismo alto de degradao de lpidios e s est presente no tecido adiposo marrom (o qual adultos no tem). Apesar de diminuir a produo de ATP, o calor gerado importante para organismos que hibernam.!!Slide 32: no tem sentindo a entrada de prton pelo transportador de fosfato.!