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      <title>Processos de obtenção de energia. by </title>
      <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria</link>
      <description>Esquema conceptual</description>
      <language>en-us</language>
      <pubDate>2021-03-04 12:35:38 UTC</pubDate>
      <lastBuildDate>2023-02-20 10:36:02 UTC</lastBuildDate>
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      <item>
         <title>Processos de obtenção de energia</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268631632</link>
         <description><![CDATA[<blockquote>Ao conjunto de todas as reações químicas a nível celular dá-se o nome de <strong>Metabolismo Celular.</strong></blockquote><div><br></div><blockquote>Estas reações podem ser divididas em 2 grandes grupos: as reações <strong>Anabólicas</strong> e as <strong>Catabólicas</strong></blockquote><div><strong><br></strong><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 12:41:11 UTC</pubDate>
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         <title>Reações Anabólicas</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268653225</link>
         <description><![CDATA[<blockquote>Conjunto der reações químicas que conduzem á<strong> biossíntese de moléculas mais complexas</strong> a partir de moléculas mais simples. Como as moléculas formadas são mais ricas a nível energético do que as moléculas que lhe deram origem, é <strong>necessário energia (</strong>ATP) para ocorrerem estas reações. Por isso podem ser classificadas como <strong>reações endoenergéticas.</strong></blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 12:47:24 UTC</pubDate>
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         <title>Reações Catabólicas</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268653952</link>
         <description><![CDATA[<blockquote>Conjunto de reações químicas que conduzem à <strong>degradação de moléculas mais complexas, </strong>formando  moléculas mais simples. Como as moléculas formadas são <strong>menos energéticas</strong> do que as moléculas que lhe deram origem, é <strong>libertada energia (ATP), </strong>no decorrer destas reações. Por isso podem ser classificadas como <strong>reações exoenergéticas</strong>.</blockquote><div><br></div><blockquote>Estas reações podem ainda ser subdivididas em 2 grupos.</blockquote>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 12:47:36 UTC</pubDate>
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         <title>Aerobiose</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268717519</link>
         <description><![CDATA[<div>Um exemplo de um processo aerobiótico é a <strong>respiração celular.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:04:36 UTC</pubDate>
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         <title>Anaerobiose </title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268720775</link>
         <description><![CDATA[<div>Exemplos de processos anaerobióticos:  <strong>fermentação Alcoólica, Lática, Acética e Butírica.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:05:19 UTC</pubDate>
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         <title>Respiração celular</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268809759</link>
         <description><![CDATA[<div>Na Respiração é <strong>degradada 1 molécula de glicose </strong>(C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) em <strong>dióxido de carbono</strong> (CO<sub>2</sub>) e <strong>água</strong> (H<sub>2</sub>O) e tem um saldo energético de <strong>36 moléculas de ATP</strong>.<br><br>Esta decorre em 4 faces:</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:25:26 UTC</pubDate>
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         <title>Glicólise</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268848553</link>
         <description><![CDATA[<div>Durante esta fase, no citoplasma, uma molécula de glicose (com 6 carbonos) é desdobrada em duas moléculas de ácido pirúvico (com 3 carbonos). Neste processo ocorrem reações de oxidação-redução. Como  no casa da redução do <strong>NAD </strong>em <strong>NADH</strong>, <strong>molécula esta com grande poder redutor</strong>. Durante esta fase ocorrem transferências de energia que permitem a fosforilação de 4 moléculas de ATP. Dado isto, o <strong>rendimento energético da glicólise</strong> é de <strong>2 ATP</strong>, ainda sendo formadas <strong>2 moléculas de ácido pirúvico</strong> e <strong>2 moléculas de NADH</strong>.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:33:00 UTC</pubDate>
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         <title>Formação da Acetil-CoA</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268849944</link>
         <description><![CDATA[<div>Este processo ocorre na<strong> matriz das mitocôndrias</strong>. A acetil-CoA (acetil-coenzima A) forma-se a partir do <strong>ácido pirúvico produzido na glicólise</strong>. O ácido pirúvico sofre<strong> uma descarboxilação</strong>, sendo libertada uma molécula de CO<sub>2</sub> (dióxido de carbono), e , posteriormente, <strong>uma oxidação</strong>, libertando-se hidrogénio. O composto que esta reação origina associa-se á CoA (coenzima A) formando a acetil-CoA. O hidrogénio libertado na <strong>oxidação</strong> vai <strong>reduzir</strong> uma molécula de<strong> NAD em NADH</strong>. Como são formadas 2 moléculas de piruvato na glicólise, este processo vai ocorrer 2 vezes. Originando-se, então,<strong> 2 acetil-CoA, 2 moléculas NADH </strong>e 2 CO<sub>2</sub></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:33:16 UTC</pubDate>
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         <title>Ciclo de Krebs</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268851376</link>
         <description><![CDATA[<div>Este processo ocorre na <strong>matriz das mitocôndrias.</strong> A<strong> acetil-CoA </strong>sofre<strong> 2 descarboxilações, </strong>várias<strong> oxidações </strong>e uma <strong>desfosforilação </strong>pela atuação de enzimas como a<strong> descarboxilase </strong>e a <strong>desidrogenase. </strong>Assim são libertadas 2 moléculas de CO<sub>2 </sub>(das descaxilações),1 de ATP (da desfosforilações), 1 de FADH<sub>2</sub> e 3 de NADH (das reduções).<strong> </strong>Porém, como na<strong> fase anterior </strong>foram formadas<strong> 2 moléculas de acetil-CoA, o ciclo de Krebs</strong> vai acontecer<strong> 2 </strong>vezes, possuindo como produtos <strong>finais da reação: 4  moléculas de CO</strong><strong><sub>2</sub></strong>, <strong>2 moléculas de FADH</strong><strong><sub>2</sub></strong><strong>, 2 de ATP </strong>e<strong> 6 de NADH. O FADH</strong><strong><sub>2</sub></strong><strong> </strong>à semelhança do NADH é um composto com <strong>grande poder redutor.</strong></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:33:32 UTC</pubDate>
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         <title>Cadeia Transportadora de Eletrões</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268852836</link>
         <description><![CDATA[<div>Este processo ocorre na <strong>crista interna</strong> das mitocôndrias.<br>Relembra que, que já  foram formados (durante a respiração celular) , entre outros, os seguintes produtos formados:<br>- 6 NADH do cliclo de Krebs<br>- 2 FADH<sub>2</sub> do ciclo de Krebs<br>- 2 NADH da formação da Acetil-CoA<br>- 2 NADH da glicólise<br>- 2 ATP da glicólise.<br><br>Os 2 NADH formados da glicólise estão no citoplasma. Pelo facto da membrana da mitocôndria ser impermeável ao NADH ,este composto reduz o FAD em FADH<sub>2</sub>, ficando assim na sua forma oxidada NAD; para haver maior produção de ATP, visto que o FADH2 é permeável à membrana.<br><br>O <strong>NADH e FADH</strong><strong><sub>2</sub></strong><sub> </sub>passam por várias <strong>proteínas intrínsecas</strong>, (complexos I,II,III e IV) libertando os seus eletrões. Ao passarem (os eletrões) <strong>de um complexo para o outro </strong>um ião de hidrogénio (<strong>H</strong><strong><sup>+</sup></strong>) passa para o espaço <strong>intramembranar </strong>(<strong>entre a membrana externa e interna</strong>). Assim vai haver uma <strong>maior concentração de iões</strong> no espaço entre as membranas, do que na matriz da mitocôndria. Esta <strong>diferença de concentração</strong> vai ser utilizada pela <strong>ATP Sintetase</strong> (proteína intrínseca) para <strong>fosforilizar</strong> o ADP em ATP. Os iões que agora estão na matriz e os eletrões que estão no complexo IV vão unir-se ao oxigénio originado água. <br>Como deu para perceber os eletrões "saltam" entre complexos. Por cada "salto" é formado 1 ião hidrogénio e consequentemente 1 molécula de ATP. Como o NADH liberta os seus eletrões no complexo I estes fazem 3 "saltos" até ao complexo IV, por isso produzem 3 ATP. Como os eletrões do FADH<sub>2 </sub>libertam-se no complexo II apenas fazem 2 "saltos" para chegar ao complexo IV  totalizando em 2 ATP.<br>Resumindo, os <strong>eletrões e os protões</strong> passam por várias <strong>etapas</strong> produzindo <strong>ATP</strong> e unindo-se ao <strong>oxigénio</strong> (O<sub>2</sub>) originado <strong>água</strong> (H<sub>2</sub>O)</div>]]></description>
         <pubDate>2021-03-04 13:33:49 UTC</pubDate>
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         <title>Redução do ácido Pirúvico</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268957743</link>
         <description><![CDATA[<div>Em todas as fermentações ocorre este processo embora varie ligeiramente para cada tipo. Esta pequena diferença faz com que sejam formados produtos de reação distintos.<br><br>Por exemplo na fermentação lática e na alcoólica ...</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:52:51 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Redução do ácido Pirúvico na Fermentação Lática</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268995761</link>
         <description><![CDATA[<div>... o ácido pirúvico, vindo da glicólise, sofre  uma redução ao combinar-se com o hidrogénio, formando-se assim, o ácido lático (com 3 carbonos). Durante a redução intervêm moléculas de NADH, formadas durante a glicólise, e ficam na sua forma oxidada: NAD, podendo desse modo ser novamente utilizados<br><br></div><div><br></div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 13:59:24 UTC</pubDate>
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      </item>
      <item>
         <title>Redução do ácido Pirúvico na Fermentação alcoólica</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1268999587</link>
         <description><![CDATA[<div><br>... o ácido pirúvico, vindo da glicólise ,  sofre uma descarboxilação (liberta-se CO2) e uma redução ao combinar-se com hidrogénio, originando etanol (2 carbonos). Durante a redução intervêm moléculas de NADH, formadas durante a glicólise e ficam na sua forma oxidada NAD, podendo desse modo ser novamente utilizadas.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 14:00:02 UTC</pubDate>
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         <title>A Fermentação</title>
         <author>19435manuelcatarino</author>
         <link>https://padlet.com/19435manuelcatarino/esquemadamateria/wish/1269489367</link>
         <description><![CDATA[<div>É <strong>degrada 1 molécula de glicose</strong> (C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>) em outra <strong>molécula orgânica</strong> que varia conforme o tipo de fermentação, (podendo até ser libertado<strong> dióxido de carbono</strong> (CO<sub>2</sub>) )<strong><br><br></strong>Todas estas possuem <strong>2 etapas</strong>, a primeira comum a todas a segunda varia ligeiramente.</div>]]></description>
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         <pubDate>2021-03-04 15:18:21 UTC</pubDate>
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