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PublicouNatália Dionisio Alterado mais de 10 anos atrás
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Micrografia eletrônica de complexos de piruvato desidrogenase
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Descarboxilação oxidativa de piruvato a acetil-CoA pelo complexo
Pirivato Desidrogenase 1 - Piruvato reage com tiamina pirofosfato produzindo acetil-TPP e liberando CO2. 2 – transferência do grupo acetil e dois elétrons para lipolisina (E2) 5 – Redução de NAD+ e oxidação de FADH2 3 – transesterificação produzindo Acetil-CoA + E2 (reduzido) 4 – dihidrolipoil desidrogenase (E3) promove a oxidação de E2 e a redução de FAD.
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Mudança Conformacional em Citrato Sintase,
um exemplo de “Alosteria” azul e cinza – subunidades do homodímero vermelho – acetil-CoA; amarelo - oxaloacteato
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Centro ferro-enxofre de aconitase
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(similar ao complexo de
piruvato desidrogenase)
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Mecanismo de ação de Succinil-CoA sintetase
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Malonato: inibidor competitivo de succinato desidrogenase
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Biotina o grupo prostético de piruvato carboxilase - carrega grupos CO2
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Regulação do Cíclo de Krebs
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(cíclo de Krebs) Cíclo de Glioxilato -necesário para conversão de
Acetil-CoA em glicose. somente acontece em plantas, alguns invertebratos, e bactérias. - não acontece e vertebratos Glicose PEP oxaloacetato malato fumarato (cíclo de Krebs)
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Em plantas as enzimas do cíclo de glioxilato são localizados em organelas chamadas
“Glioxisomos”, encontrados em tecidos ricos em lipídeos, especialmente sementes
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