15. CK / Ciclo do Ácido Cítrico Flashcards

1
Q

Rotas que o piruvato pode seguir ao sair do via da glicólise (piruvato é o produto final da glicólise)

A

1) ir para a formação do LACTATO em condições de ausência de O2 (ciclo de Cori)
2) pode formar ALANINA (a.a para a síntese de ptn)
3) pode formar OXALOACETATO (q vai pra gliconeogênese q pode formar glicose posteriormente no fígado e rim)
4) formar Acetil-CoA (CK)

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2
Q

Onde ocorre o Ciclo de Krebs e ele podeser chamado de que

A

Na matriz mitocondial

Pode ser chamado de Ciclo do Ácido Cítrico

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3
Q

Função do CK (vía ANFIBÓLICA)

A

Catabólica: quebra da glicose

Anabólica: forma intermediários metábolicos

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4
Q

Metabólito que entra no ciclo de Krebs é _________ que é originado do _______

A

Acetil CoA / Piruvato

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5
Q

Descreva a etapa de formação de ACETIL CoA:

A

Descarboxilação Oxidativa (perda de CO2)

Local: Matriz mitocondrial
Reação irreversível
Alta [ATP] inibe produção de Acetil-CoA (organismo entende que não precisa de mais energia)

1º: Uma Glicose gera dois piruvatos (C3H4O3)
2º: ocorre a perda de dois CO2 (ou seja, dois carbonos e quatro oxigênio), formando: 2C2H4O
3º: dois C2H4O, com ajuda do NAD e da coenzima-A, forma: dois C2H3O-S-CoA (ou seja, dois Acetil-CoA, que irá para o CK)

Resumo: geram 2 Acetil CoA + 2 NADH+ Liberação de dois CO2

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6
Q

Complexo enzimático resposável por converter Piruvato em Acetil-CoA

A

Complexo piruvato desidrogenase (formado por 3 enzimas e 5 cofatores)
*principais cofatores: Vitamina

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7
Q

Descreva a etapa 1 do CK

A

CONDENSAÇÃO de Clalsen

Ponto de regulação (enzima q atua): Citrato sintase
ATIVAÇÃO: Aumento da [ADP]
INIBIÇÃO: Aumento da [ATP], [NADH], [Succinil-CoA] e [Citrato]

Acetil-CoA + Oxalacetato (enzima: citrato sintase)&raquo_space; Citrato
⚠️nesse processo, a Coenzima-A sai do ciclo

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8
Q

Descreva a etapa 2 do CK

A

ISOMERIZAÇÃO

Citrato (enzima: aconidase)» cis-Acuonitato&raquo_space; Isocitrato

⚠️nesse processo o citrato é desidratado (perde água) e depois é reidratado dnv

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9
Q

Descreva a etapa 3 do CK

A

DESCARBOXILAÇÃO OXIDATIVA

Ponto de regulação: Isocitrato desidrogenase
ATIVAÇÃO: Aumento da [Ca²+] e [ADP]
INIBIÇÃO: Aumento da [ATP]

Libera 2 NADH
Isocitrato (enzima: isocitrato desidrogenase)» a-cetoglutarato

⚠️nesse processo, ocorre liberação de elétrons e H+ para o NAD e de CO2

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10
Q

Descreva a etapa 4 do CK

A

DESCARBOXILAÇÃO OXIDATIVA
Ponto de regulação: Complexo Alfa-cetoglutarato Desidrogenase

ATIVAÇÃO: Aumento da [Ca²+]
INIBIÇÃO: Aumento da [Succinil-CoA] e [NADH]
Liberação de +2 NADH

a-cetoglutarato (enzima: complexo a-cetoglutarato desidrogesane)&raquo_space; Succinil -CoA

⚠️nesse processo, a coenzima-A liberada na primeira fase, será utilizado novamente e libera CO2 e elétrons e H+

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11
Q

Descreva a etapa 5 do CK

A

Fosforilação ao nível do substrato:

CONVERSÃO DE SUCCINIL-COA A SUCCINATO

Formação direta de energia: GTP ou ATP Ou seja: + 2 GTP/ATP

⚠️nesse processo, libera GTP e a Coenzima-A

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12
Q

Descreva a etapa 6 do CK

A

OXIDAÇÃO (também desidrogenação)

Enzima Succinato desidrogenase (presente na MEMBRANA INTERNA DA MITOCÔNDRIA e também é um componente da fosforilação oxidativa - está no complexo 2 da fosforilação)

Aqui se forma 2 FADH2

Succinato (enzima: succinato desidrogenase)&raquo_space; Fumarato

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13
Q

Descreva a etapa 7 do CK

A

HIDRATAÇÃO

Fumarato (enzima: fumarase)&raquo_space; Malato
⚠️nesse processo, ocorre adição de água

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14
Q

Descreva a etapa 8 do CK

A

OXIDAÇÃO (também desidrogenação)
Enzima: malato-desidrogenase

Malato&raquo_space; Oxalacetato
Produção de + 2 NADH

⚠️Oxalacetato será novamente convertido em acetil-CoA, e depois em citrato

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15
Q

Indique as etapas com seus subtratos e seus produtos

A

1) Oxalacetato + Acetil CoA =Citrato
2) Isocitrato
3) Alfa-Cetoglutarato ( produz 2NADH)
4) Succinil= CoA (produz 2 NADH)
5) Succinato (Produz 2GTP ou 2 ATP
6)Fumarato (Produz 2 FADH)
7) Malato 8)
Oxalacetato (Produz 2 NADH)

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16
Q
  • Oxidação da glicose

Saldo final da glicólise e do CK

A

Glicólise: 2 NADH, 2 ATP (forma dois piruvato tb)
CK: 8 NADH, 2 FADH2, 2 ATP/GTP

Vão pra fosforilação oxidativa: 10 NADH + 2 FADH2 (para serem convertidos em atps)

17
Q

Etapas de produção de NADH:

A
Conversão de Piruvato em Acetil CoA (2) 
Etapa 3 (2) 
Etapa 4 (2) 
Etapa 8 (2)
18
Q

Etapas de produção de FADH2

A

Etapa 6 ( 2)

19
Q

Etapas de produção de energia direta:

A

Etapa 5 (2 GTP ou ATP)

20
Q

Se o oxalacetato condensasse com o acetil COA e, o mesmo voltasse a ser oxalacetato depois do ciclo, esse ciclo seria auto sustentável o resto da vida. Mas isso não ocorre! Os intermediários do ciclo de Krebs darão origem à outras biomoléculas.
Por exemplo: Citrato: Alfa ceto glutarato Succinil CoA Oxalacetato

A
  • Citrato&raquo_space; síntese de ácidos graxos e de esterol (colesterol)
  • Alfa-cetoglutarato&raquo_space; glutamato&raquo_space; glutamina, prolina e arginina e metabolismo das purinas
  • Succinil coa&raquo_space; porfirina e grupo heme
  • Oxalacetato&raquo_space; aspartato, asparagina e pirimidinas
  • Oxalacetato&raquo_space; fosfoenolpiruvato&raquo_space; glicose (gliconeogêse por um vía alternativa)
21
Q

Como poderia PARAR o CK?

A

Remoção do Oxalacetato (pq esse n se condensaria com o Acetil-CoA&raquo_space; citrato)
⚠️REAÇÕES ANAPLERÓTICAS: podem reestabelecem o Oxilacetato

22
Q

Reações anapleróticas
- são reações de preenchimento, a mais importante é a que leva à formação de oxaloacetato a partir da carboxilação do piruvato e que é catalisada pela piruvato carboxilase. O oxaloacetato além de ser um intermediário do ciclo de Krebs, participa também da gliconeogênese

formas que nosso organismo usa para repor o oxalacetato:

A
Piruvato
Fosfoenolpiruvato (glicose)
Aspartato e Asparagina (pirimidina)
Malato (piruvato)
a-cetoglutarato 
Succinil-CoA
23
Q

A respeito do ciclo de Krebs, assinale apenas as alternativas corretas:
I- A primeira reação a partir do complexo piruvato desidrogenase, formando Acetil
Coa. O Acetil Coa vai se condensar com o Oxalacetato, liberando a coenzima A, que volta para
o complexo piruvato desidrogenase para se ligar para formar o próximo Acetil Coa.
II- O citrato vai passar pelo processo de isomerização à isocitrato. A enzima responsável
por esse processo é a aconitase. Essa aconitase faz essa transformação de isomerização tendo
um intermediário, que é o cis-aconitato. O cis-aconitato pode formar tanto o citrato quanto o
isocitrato.
III- A coenzima A deixa a molécula mais energizada. Sua quebra é responsável pela
transformação do succinil coa em succinato, e a energia liberada vai ser conservada na forma
de GTP ou de ATP.
a) Somente I
b) I e II
c) I e III
d) II e III
e) I, II e III

A

E

24
Q

Processos que ocorrem no CK é de hidratação, desidratação, descarbonização.
E ao final, resulta na liberação de quantos NADH e FADH2?

A

3 Nad
1 Fad

Inicia com acetil-CoA
Termina com Oxalacetato