GLICÓLISE - BIOQUÍMICA (ENSINO SUPERIOR) - RESPIRAÇÃO CELULAR - VIA GLICOLÍTICA

Facilitando a MedicinaAbout 3 min readAug 3, 2025Watch original
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Glicólise: O Passo a Passo Detalhado

Key Concepts: Glicólise, ATP, Glicose, Glicose 6-fosfato, Frutose 6-fosfato, Frutose 1,6-bifosfato, Gliceraldeído 3-fosfato, Di-hidroxiacetona fosfato, 1,3-bifosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, Fosfoenolpiruvato, Piruvato, Hexoquinase, Glicoquinase, Fosfo isomerase, Fosfo fruto quinase, Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, Fosfo glicerato quinase, Fosfoglicerato mutase, Piruvato quinase, NADH, Metabolismo energético, Citoplasma, Anaeróbico, Isomerização, Desidratação.

Introdução:

O vídeo aborda a glicólise, um processo fundamental do metabolismo energético que leva à formação de ATP. O palestrante enfatiza que, embora possa parecer complicado inicialmente, com esquemas e anotações, o processo se torna mais claro.

Localização e Condições:

  • A glicólise ocorre no citoplasma da célula.
  • Pode acontecer em condições anaeróbicas.

Passo a Passo da Glicólise:

  1. Glicose para Glicose 6-fosfato:
    • A glicose entra na célula e é convertida em glicose 6-fosfato pela enzima hexoquinase.
    • Esse processo requer o gasto de 1 ATP.
    • No fígado, a enzima glicoquinase substitui a hexoquinase.
    • A transformação em Glicose 6-fosfato "prende" a glicose dentro da célula.
  2. Glicose 6-fosfato para Frutose 6-fosfato:
    • A glicose 6-fosfato é isomerizada em frutose 6-fosfato pela enzima fosfo isomerase.
    • Este é um processo de isomerização.
  3. Frutose 6-fosfato para Frutose 1,6-bifosfato:
    • A frutose 6-fosfato é transformada em frutose 1,6-bifosfato pela enzima fosfo fruto quinase.
    • Há um gasto de 1 ATP neste passo.
  4. Frutose 1,6-bifosfato para Gliceraldeído 3-fosfato e Di-hidroxiacetona fosfato:
    • A frutose 1,6-bifosfato é clivada em gliceraldeído 3-fosfato e di-hidroxiacetona fosfato.
    • A di-hidroxiacetona fosfato é convertida em gliceraldeído 3-fosfato por uma isomerase.
    • No final, a frutose 1,6-bifosfato é convertida em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato.
  5. Gliceraldeído 3-fosfato para 1,3-bifosfoglicerato:
    • O gliceraldeído 3-fosfato é transformado em 1,3-bifosfoglicerato pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase.
    • Neste processo, são liberados 2 NADH.
  6. 1,3-bifosfoglicerato para 3-fosfoglicerato:
    • O 1,3-bifosfoglicerato é transformado em 3-fosfoglicerato pela enzima fosfo glicerato quinase.
    • Neste passo, são formados 2 ATPs, compensando parte do ATP gasto inicialmente.
  7. 3-fosfoglicerato para 2-fosfoglicerato:
    • O 3-fosfoglicerato é transformado em 2-fosfoglicerato pela enzima fosfoglicerato mutase.
  8. 2-fosfoglicerato para Fosfoenolpiruvato:
    • O 2-fosfoglicerato é transformado em fosfoenolpiruvato por um processo de desidratação, com perda de uma molécula de água.
  9. Fosfoenolpiruvato para Piruvato:
    • O fosfoenolpiruvato é transformado em piruvato pela enzima piruvato quinase.
    • Neste passo, são liberados 2 ATPs.

Saldo de ATP:

  • Gasto inicial: 2 ATPs
  • Formação: 4 ATPs (2 no passo 6 e 2 no passo 9)
  • Saldo líquido: 2 ATPs
  • Além disso, são formados 2 NADH.

Conclusão:

A glicólise é um processo inicial fundamental para o metabolismo energético, resultando na quebra da glicose e na produção de ATP e NADH. Apesar do gasto inicial de ATP, o processo resulta em um saldo positivo de 2 ATPs e 2 NADH, que contribuem para a produção de energia celular. O palestrante incentiva a anotação e esquematização do processo para facilitar o aprendizado.

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