🔴 Respiração celular em um processo de 10 reações químicas da glicólise que tem como função transformar a glicose em moléculas de piruvato, gerando o saldo de 2 ATPs e 2 NADHs.
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1ª Reação
Fosforilação da glicose em glicose 6-fosfato
Esta etapa tem por finalidade adicionar um fosfato na molécula de glicose no carbono de número 6, dando origem à molécula de glicose 6-fosfato. Isso impede que a molécula de glicose retorne para a corrente sanguínea, ao mesmo tempo em que a direciona para que possa ser utilizada em meio intracelular. A adição de fosfato é mediada pela enzima hexocinase com gasto de ATP. A reação mediada pela enzima hexocinase, é irreversível.
2ª Reação
Isomerização da molécula de glicose 6- fosfato em frutose 6-fosfato
Nesta etapa do processo, a molécula de glicose 6-fosfato (aldose) sofre a ação da enzima fosfoglicose isomerase, sendo transformada no isômero, frutose 6-fosfato (cetose). Esta reação é reversível.
3ª Reação
Fosforilação da frutose-6-fosfato
A frutose 6-fosfato sofrerá a ação da enzima fosfofrutocinase 1, a qual promove a fosforilação da frutose 6-fosfato com gasto de ATP, transformando-se na molécula de frutose 1,6-bisfosfato, uma molécula simétrica.
Esta reação é irreversível.
4ª Reação
Clivagem da molécula de frutose 1,6 - bisfosfato em duas trioses
Esta etapa é mediada pela ação da enzima aldolase, a qual promove a quebra da molécula frutose 1,6-bisfosfato em duas trioses: di-hidroxiacetona fosfato e gliceraldeído 3-fosfato.
Aqui finaliza-se a primeira etapa da glicólise, fase caracterizada pelo gasto de ATP.
5ª Reação
Isomerização da dihidroxiacetona-fosfato
A glicólise é alimentada apenas por uma das duas trioses formadas – a aldose; assim, apenas a molécula de gliceraldeído 3-fosfato é utilizada na glicólise. Deste modo, a molécula de dihidroxicetona-fosfato não entra na glicólise;, porém, não significa que ela não será utilizada pelo organismo, pois, se essa molécula sofrer a ação da enzima triose-fosfato isomerase, ela será convertida em gliceraldeído 3-fosfato. Portanto, as duas trioses são isômeros que podem ser convertidos de acordo com a necessidade celular. Essa é uma reação reversível.
6ª Reação
Oxidação do gliceraldeído-3-fosfato
Esta etapa ocorre de maneira reversível e com a participação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, a qual tem por função converter a molécula
de gliceraldeído 3-fosfato na molécula de 1,3-bisfosfoglicerato, acarretando a liberação de um íon H+, o qual será adicionado ao NAD+, sendo este transformado em NADH + H+.
7° Reação
Transformação de 1,3-bisfosfoglicerato em 3-fosfoglicerato
Nesta etapa de reação, ocorre a transferência do fosfato do carbono 1 da molécula de 1,3-bisfosfoglicerato que é uma molécula rica em energia, para a molécula de ADP, para que ocorra a síntese de ATP e 3-fosfoglicerato com a participação da enzima fosfoglicerato quinase, sendo esta uma reação enzimática reversível.
8° Reação
Rearranjo da molécula de 3-fosfoglicerato
Nesta etapa, a molécula de 3-fosfoglicerato sofre a ação da enzima fosfoglicerato mutase, a qual promove um deslocamento do grupo fosforila ligado ao carbono 3 para o carbono 2, formando a molécula de 2-fosfoglicerato. Essa é uma reação reversível.
9° Reação
Remoção de uma molécula de água do 2-fosfoglicerato
A molécula de 2-fosfoglicerato sofre a ação da enzima enolase de maneira reversível e, como consequência, ocorre a liberação de uma molécula de água e formação do fosfoenolpiruvato, uma molécula rica em energia.
10° Reação
Síntese do piruvato
Esta é a última reação que ocorre na glicólise. A molécula de piruvato é formada a partir do fosfoenolpiruvato, quando este sofre a ação da enzima piruvato quinase, de maneira irreversível. Essa enzima tem por ação retirar a fosforila do PEP e transferi-la para a molécula de ADP, dando origem ao ATP e uma molécula de piruvato.
Na glicólise são produzidos ao todo 4 ATPs e gastos 2. O saldo energético é de 2 moléculas de ATP e 2 NADH por molécula de glicose.
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