Respiracao celular

andreapoca 751 views 3 slides Apr 21, 2012
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Notas de aula para a revisão do 3o ano do ensino médio.


Slide Content

Andrea Barreto
3o ano ( Ensino Médio) • Notas de aula • Biologia • Aula 13
Obtenção de Energia – Célula
As células dos organismos vivos necessitam de energia para realizar os seus processos de crescimento e manutenção vital, entre os quais estão os de sintetizar novas substâncias, realizar movimentos, estabelecer trocas passivas e ativas de substâncias através de membranas, produzir calor, eliminar resíduos, desencadear processos de reprodução, etc.
Para obter essa energia realizam o processo de respiração celular que consiste basicamente
no processo de extração da energia química armazenada nas moléculas de glicose, com a
participação do oxigênio

Respiração Aeróbica e Anaeróbica
Diferença Data:
A respiração anaeróbica é aquela que não utiliza o oxigênio (como a fermentação), enquanto a respiração aeróbica ocorre na presença de oxigênio. A energia produzida é utilizada pelo organismo para a realização de trabalho que mantém as células vivas. No organismo humano, a maior parte da energia é utilizada no trabalho muscular, tanto da musculatura voluntária, quanto da involuntária.
Como a energia é liberada ? Data:
Uma maneira eficiente de liberar a energia contida nas ligações químicas da glicose (C6H12O6) é provocar a reação de suas moléculas com o oxigênio (O2).
(C6H12O6) + 6 O2 -> 6 CO2 + 6 H2O + energia
No entanto, a energia não é liberada de uma vez só, pois acarretaria uma liberação de uma quantidade muito grande de energia que não poderia ser aproveitada diretamente pela célula, acabando por ser perdida para o meio ambiente sob a forma de calor.
Por isso, a glicose é quebrada aos poucos, formando moléculas menores e liberando pequenas porções energéticas que vão sendo captadas por uma substância chamada ATP (trifosfato).


ATP e ADP
Data:
Cada vez que ocorre a desmontagem da molécula de glicose, a energia não é simplesmente liberada para o meio.
A energia é transferida para outras moléculas (chamadas de ATP - Adenosina Trifosfato), que servirão de reservatórios temporários de energia, “bateriazinhas” que poderão liberar “pílulas” de energia nos locais onde estiverem.

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No citoplasma das células é comum a existência de uma substância solúvel conhecida como adenosina difosfato, ADP.
É comum também a existência de radicais solúveis livres de fosfato inorgânico (que vamos simbolizar por Pi).
Cada vez que ocorre a liberção de energia na respiração aeróbica, essa energia liga o fosfato inorgânico (Pi) ao ADP, gerando ATP. Como o ATP também é solúvel ele se difunde por toda a célula.




Sobre a Mitocôndrias
Data:
Mitocôndrias são organelas formadas de dupla membrana, do mesmo tipo da membrana
plasmática. A membrana externa È lisa e a interna, coberta de pregas, chamadas de
“cristas mitocondriais”.
No interior das mitocôndrias há uma solução mitocondrial com várias substâncias
dissolvidas, sendo que, entre elas h· DNA, RNA e ribossomos e é chamada matriz
mitocondrial.

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Sobre as cristas mitocondriais existem enzimas respiratórias e uma molécula transportadora
de energia, o ATP (trifosfato de adenosina).


A hipótese da origem das mitocôndrias:
Endossimbiose Data:
Em experimentos com substâncias radioativas, observou-se que as mitocôndrias s„o capazes de se autoduplicar com independência em relação célula onde se encontra.
Elas possuem características de seres procariontes, como ribossomos pequenos, DNA em anel e a semelhança das cristas mitocondriais com o mesossomo das bactérias (prega na membrana que possui as enzimas respiratórias). Portanto, pensa-se que as mitocôndrias possam ter entrado em células antigas e ter estabelecido com elas uma relação de endossimbiose.
DNA – materno da mitocôndria

Etapas da Respiração celular
São elas: glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória Data:

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Sobre as cristas mitocondriais existem enzimas respirat!"#$%&'&()$&)*+,-(+$&
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As enzimas oxidativas existentes nas cristas mitocondriais reagem com o corante verde
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