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Eu cometi um pequeno
erro no vídeo sobre a
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cadeia de transporte de elétrons
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Eu gostaria de fazer a correção
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e aproveitar para falar um pouco
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de terminologia, que eu esqueci
de incluir no último vídeo.
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Quando eu descrevi a cadeia de
transporte de elétrons,
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ela ocorre quando temos
elétrons de alta energia
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em NADH e eles são transferidos
de uma molécula para outra.
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Conforme são transferidos,
eles entram num
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estado de baixa energia e
liberam energia.
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O aceptor final de elétron era o oxigênio.
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O oxigênio foi reduzido, bem aqui.
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Mas olhando para os dois lados
dessa equação, o erro é que
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eu preciso de 2 hidrogênios
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Tendo 2 hidrogênios no lado
direito da água,
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vou precisar de 2 hidrogênios
no lado esquerdo .
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Então deveria ter um 2 aqui.
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Foi isso que eu errei
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no último vídeo.
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Bem, mas agora tenho a chance de mostrar
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um pouco mais de terminologia.
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Sabemos que esse processo
se chama oxidação.
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Quando o NADH perde um hidrogênio,
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lembre-se que oxidação é
perder elétrons,
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mas quando ele perde o hidrogênio
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também perde os elétrons do hidrogênio.
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O processo de cadeia de
transporte de elétrons
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consiste em uma molécula após outra
ser oxidada até obter
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o aceptor final de elétrons na água.
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É óbvio que você poderia chamar
isso de oxidação,
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você sabe, de forma geral.
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A segunda parte da cadeia de
transporte de elétrons, talvez
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não devêssemos chamar
essa parte de cadeia de
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transporte de elétrons, é onde o
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ATP é formado.
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A adição de um grupo de fosfato
em outra molécula
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é chamada fosforilação.
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Então, esse é todo o processo de
criação de ATP através da
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cadeia de transporte de elétrons.
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Lembre-se que essa cadeia libera
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energia que cria esse gradiente
de hidrogênio.
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Ela bombeia os hidrogênios para o
compartimento externo
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e o gradiente, que os hidrogênios querem
por de volta dentro da matriz,
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essencialmente volta através
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dessa ATP sintase
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O processo de gerar ATP
dessa forma é chamado de
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fosforilação oxidativa.
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É bom conhecer
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essa palavra, você pode encontrá-la
em testes padrões ou em suas
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provas. Ela tem esse nome porque possui
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uma parte oxidativa.
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Cada uma dessa moléculas fica oxidada
na cadeia de transporte de elétrons
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na medida em que perdem hidrogênios
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ou elétrons, que criam
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o gradiente de hidrogênio,
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depois disso, através de quimiosmose,
é permitida
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a fosforilação.
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Essa é outra palavra que é bom conhecer.
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Esses hidrogênios são transferidos
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para essa membrana seletiva.
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Essa membrana e a ATP sintase
não permitem a passagem
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de qualquer molécula.
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Ela permite a passagem dos prótons
do hidrogênio.
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Esse processo de passagem do hidrogênio
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é chamado de quimiosmose.
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Outra palavra que é bom conhecer.
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Então, todo o processo é chamado de
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fosforilação oxidativa.
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Isso não acontece ao mesmo tempo
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A oxidação gera energia
que empurra
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os hidrogênios para fora.
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A fosforilação acontece
quando os hidrogênios
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realizam a quimiosmose e voltam
para dentro desse pequeno eixo
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em seguida unem o ADP aos
grupos de fosfato.
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Você pode contrastá-la
com a de substrato.
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Fosforilação em nível de substrato.
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Já que eu estou falando de terminologia.
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Fosforilação em nível de substrato
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é o que acontece quando o ATP
é produzido
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diretamente pela glicólise
no ciclo de Krebs,
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onde temos uma enzima
que ajuda a produzir ATP
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sem nenhum tipo de
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quimiosmose ou gradiente de prótons.
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Se você imaginar uma enzima,
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tipo uma grande proteína,
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vamos dizer que ela tem ADP e
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dois grupos de fosfato.
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E talvez ela tenha outro grupo de fosfato
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que se prende em outra parte da enzima,
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essa enzima facilita o processo sem nenhum
tipo de quimiosmose ou oxidação.
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Ela provavelmente age em conjunto
com outra energia
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liberando reações que podem
ocorrer em outras partes
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da enzima.
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Você pode imaginar uma pequena
faísca saindo e
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percorrendo toda a enzima.
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Não é bem assim que isso acontece,
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mas é uma boa ideia.
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Talvez essas duas coisas se unam.
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Quando temos uma enzima e
nenhum tipo
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de quimiosmose que é impulsionada pela
oxidação, como aprendemos
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quando vimos a cadeia de transporte
de elétrons, chamamos de
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fosforilação em nível de substrato
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O substrato é algo que se prende
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à enzima, formando outros complexos.
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Bem, espero que você tenha achado
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esse vídeo útil.
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Legendado por: [Karina Borges]