O Observatório de Educação em Direitos Humanos / Unesp (SP) está iniciando uma campanha educativa em defesa da "democracia".
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1 O Observatório de Educação em Direitos Humanos / Unesp (SP) está iniciando uma campanha educativa em defesa da "democracia". De que democracia estamos falando? Certamente não de uma democracia apenas formal. Falamos de uma democracia que realmente garanta os direitos humanos sociais e econômicos para a efetivação dos direitos civis, políticos, culturais e ambientais. Assim teremos um país socialmente mais justo, mais humano e solidário.
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3 Metabolismo Somatória de todas as transformações químicas de uma célula ou organismo responsáveis pela manutenção das características dos seres vivos (organização, energia, moléculas especificas, replicação) Dividido em: Anabolismo Catabolismo Existe um fluxo de energia entre essas reações (transportadores de elétrons e ATP)
4 Quais as principais vias metabólicas dos organismos??? VIAS ANABÓLICAS Síntese de biomoléculas
5 VIAS CATABÓLICAS Processos metabólicos relacionados com a obtenção de energia pelas células
6 Pode ser polimerizada, estocada, transportada e liberada rapidamente quando o organismo precisa de energia ou para compor estruturas especiais Precursor de intermediários metabólicos em várias reações biossintéticas Liberar energia na forma de ATP e NADH (originar intermediários para síntese)
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8 GLICÓLISE grego (glykys = doce e lysis = quebra) Quebra de uma molécula de glicose (6C) liberando duas moléculas de piruvato (3C) através de uma série de reações enzimáticas Muito similar nos mais diversos organismos 2 Origina o piruvato que pode ser usado para síntese de energia (ATP) ou intermediários para outras vias de síntese de outras moléculas (aminoácidos e ácidos graxos)
9 A glicólise ocorre no citosol das células transforma a glicose em duas moléculas de piruvato e é constituída por uma sequência de 10 reações (10 enzimas) divididas em duas fases. Fase preparatória (cinco reações) fosforilação da glicose (6C)e conversão para 2 moléculas de gliceraldeido-3- fosfato (3C) gasto de ATP Fase de pagamento (cinco reações) conversão do gliceraldeido-3- fosfato em piruvato síntese ATP e NADH
10 Modelagem das reações da via glicolítica
11 H 2 O x2 5 Usa Glicose (1) ATP (2) Pi (2) NAD (2) ADP (4) Produz Piruvato (2) ADP (2) ATP (4) NADH (2) H 2 O (2)
12 1) Construir uma molécula de glicose em sua forma cíclica (alfa -piranose)
13 2) Construir todos os elementos a serem usados na oxidação da glicose pela via glicolítica (C=preto, O=vermelho, P=azul, H=branco, ligações transparentes simples) 2 ATP 2 ADP 2 Pi Peça de carbono preta representando a ribose e adenina Cadeia com as ligações de alta energia (em destaque) de P, O e H serão representadas, assim como para o Pi
14 2 NAD A adição de dois átomos de H (branco) a essa peça determinará a forma reduzida NADH que transporta um íon hidreto
15 O que é usado na via glicolítica? Glicose (1) ATP (2) ADP(4) Pi (2) NAD (2)
16 Reação 1 Fosforilação da glicose
17 Reação 2 Isomerização da glicose-6p em frutose-6p
18 Reação 3 Fosforilação da frutose-6p
19 Reação 4 Clivagem da Frutose -1,6-bifosfato
20 Reação 5 Interconversão das trioses-fosfato Final da fase preparatória Duas moléculas são formadas
21 Reação 6 Oxidação do gliceraldeido-3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato. Formação de composto de alta energia início da fase de rendimento 2x
22 Reação 7 Transferência de grupo fosforil do 1,3-bifosfoglicerato a ADP Fosforilação ao nível de substrato
23 Reação 8 Conversão de 3-fosfoglicerato a 2-fosfoglicerato Rearranjo
24 Reação 9 - Desidratação de 2-fosfoglicerato a fosfoenolpiruvato Formação de composto de alta energia
25 Reação 10 Transferência de grupo fosforil do Fosfoenolpiruvato a ADP Fosforilação ao nível de substrato
26 Glicose + 2 ATP + 2NAD + + 2ADP + 2Pi 2 Piruvato + 2(NADH+H + ) + 4 ATP + 2 H 2 O
27 Ciclo do Ácido Tricarboxílico (TCA) Produção de transportadores de elétrons que vão ser usados na produção de ATP pela fosforilação oxidativa Seus intermediários participam da síntese de várias moléculas interliga vias catabólicas e anabólicas Modelagem das transformações moleculares
28 Citosol - Glicólise Mitocôndria Mitocôndria TCA Complexo piruvato desidrogenase 3 enzimas 5 coenzimas (NAD, CoASH, Tiamina Pirofosfato, Lipoato e Riboflavina (ou FAD) Produto : Acetil-CoA, CO 2 e NADH
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30 O que é necessário para o TCA ocorrer? 1 Acetil-CoA 1 Oxalacetato 2 H 2 O 3 NAD 1 Pi 1 GDP 1 FAD Produto 3 NADH 2 CO 2 1FADH 2 GTP (ATP)
31 1 Acetil-CoA 1 Oxalacetato 2 H 2 O 3 NAD 1 Pi 1 GDP 1 FAD
32 Reação 1 - Condensação
33 Reação 2 e 3 Desidratação e Hidratação
34 Reação 4 Descarboxilação oxidativa
35 Reação 5 Descarboxilação oxidativa
36 Reação 6 Fosforilação ao nível do substrato
37 Reação 7 Oxidorredução (desidrogenação)
38 Reação 8 Hidratação
39 Reação 9 Oxidorredução(desidrogenação)
40 A partir de um piruvato, originário da oxidação da glicose pela via Glicolítica as células em aerobiose conseguem pela reação do complexo piruvato desidrogenase e TCA: 3 NADH, 1 FADH 2, 1 GTP (ATP) e liberam 3 CO 2 Lembrar que para cada molécula de glicose essas reações ocorrerão em duplicata pois uma glicose origina dois piruvatos que por sua vez originam 2 moléculas de acetil-coa
41 Atividade 1: Utilizando as fotografia das montagens da Oxidação da Glicose pela Via Glicolítica, Complexo piruvato desidrogenase e TCA montar a sequencia das reações metabólicas colocando os substratos, enzimas, cofatores, produtos e a variação de energia livre de cada reação Construir a equação global da oxidação da glicose por essas vias.
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