Metabolismo celular: definição, processo e papel do ATP

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Autor: Judy Howell
Data De Criação: 1 Julho 2021
Data De Atualização: 12 Poderia 2024
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Metabolismo celular: definição, processo e papel do ATP - Ciência
Metabolismo celular: definição, processo e papel do ATP - Ciência

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As células requerem energia para movimento, divisão, multiplicação e outros processos. Eles passam grande parte de sua vida focada em obter e usar essa energia através do metabolismo.

As células procarióticas e eucarióticas dependem de diferentes vias metabólicas para sobreviver.

Metabolismo Celular

Metabolismo celular é a série de processos que ocorrem nos organismos vivos para sustentar esses organismos.

Na biologia celular e na biologia molecular, o metabolismo se refere às reações bioquímicas que ocorrem dentro dos organismos para produzir energia. O uso coloquial ou nutricional do metabolismo refere-se à processos químicos isso acontece em seu corpo quando você converte comida em energia.

Embora os termos tenham semelhanças, também existem diferenças. O metabolismo é importante para as células, porque os processos mantêm os organismos vivos e permitem que eles cresçam, se reproduzam ou se dividam.

O que é o processo de metabolismo celular?

Na verdade, existem vários processos metabólicos. Respiração celular é um tipo de via metabólica que decompõe a glicose para produzir trifosfato de adenosina ou ATP.

As principais etapas da respiração celular nos eucariotos são:

Os principais reagentes são glicose e oxigênio, enquanto os principais produtos são dióxido de carbono, água e ATP. A fotossíntese nas células é outro tipo de via metabólica que os organismos usam para produzir açúcar.

Plantas, algas e cianobactérias usam fotossíntese. Os principais passos são as reações dependentes da luz e o ciclo de Calvin ou reações independentes da luz. Os principais reagentes são energia luminosa, dióxido de carbono e água, enquanto os principais produtos são glicose e oxigênio.

O metabolismo em procariontes pode variar. Os tipos básicos de vias metabólicas incluem heterotróficos, autotróficos, fototrófico e quimiotrófico reações. O tipo de metabolismo que um procarionte possui pode influenciar onde ele vive e como ele interage com o meio ambiente.

Suas vias metabólicas também desempenham um papel na ecologia, saúde humana e doenças. Por exemplo, existem procariontes que não toleram oxigênio, como C. botulinum. Essa bactéria pode causar botulismo porque cresce bem em áreas sem oxigênio.

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Enzimas: o básico

As enzimas são substâncias que atuam como catalisadores acelerar ou provocar reações químicas. A maioria das reações bioquímicas nos organismos vivos depende de enzimas para funcionar. Eles são importantes para o metabolismo celular, pois podem afetar muitos processos e ajudar a iniciá-los.

Glicose e energia luminosa são as fontes mais comuns de combustível para o metabolismo celular. No entanto, as vias metabólicas não funcionariam sem enzimas. A maioria das enzimas nas células são proteínas e diminui a energia de ativação para o início dos processos químicos.

Como a maioria das reações em uma célula ocorre em temperatura ambiente, elas são muito lentas sem enzimas. Por exemplo, durante a glicólise na respiração celular, a enzima piruvato quinase desempenha um papel importante, ajudando a transferir um grupo fosfato.

Respiração celular em eucariotos

Respiração celular nos eucariotos ocorre principalmente nas mitocôndrias. As células eucarióticas dependem da respiração celular para sobreviver.

Durante glicolise, a célula decompõe a glicose no citoplasma com ou sem a presença de oxigênio. Ele divide a molécula de açúcar com seis carbonos em duas moléculas de piruvato com três carbonos. Além disso, a glicólise produz ATP e converte NAD + em NADH. Durante oxidação de piruvato, os piruvatos entram na matriz mitocondrial e se tornam coenzima A ou acetil CoA. Isso libera dióxido de carbono e produz mais NADH.

Durante o ácido cítrico ou ciclo de Krebs, acetil CoA combina com oxaloacetato fazer citrato. Então, o citrato passa por reações para produzir dióxido de carbono e NADH. O ciclo também produz FADH2 e ATP.

Durante fosforilação oxidativa, a cadeia de transporte de elétrons desempenha um papel crucial. NADH e FADH2 fornecem elétrons para a cadeia de transporte de elétrons e se tornam NAD + e FAD. Os elétrons se movem nessa cadeia e produzem ATP. Este processo também produz água. A maior parte da produção de ATP durante a respiração celular está neste último passo.

Metabolismo em Plantas: Fotossíntese

A fotossíntese acontece nas células vegetais, em algumas algas e em certas bactérias chamadas cianobactérias. Este processo metabólico ocorre nos cloroplastos graças à clorofila e produz açúcar junto com o oxigênio. o reações dependentes da luz, mais o ciclo de Calvin ou reações independentes da luz, são as principais partes da fotossíntese. É importante para a saúde geral do planeta, porque os seres vivos dependem das plantas de oxigênio produzidas.

Durante o reações dependentes da luz no membrana tilacóide do cloroplasto, clorofila pigmentos absorvem energia luminosa. Eles produzem ATP, NADPH e água. Durante o Ciclo de Calvin ou reações independentes da luz no estroma, ATP e NADPH ajudam a produzir gliceraldeído-3-fosfato, ou G3P, que eventualmente se torna glicose.

Como a respiração celular, a fotossíntese depende da redox reações que envolvem transferências de elétrons e a cadeia de transporte de elétrons.

Existem diferentes tipos de clorofila, e os tipos mais comuns são clorofila a, clorofila be clorofila c. A maioria das plantas possui clorofila a, que absorve os comprimentos de onda da luz azul e vermelha. Algumas plantas e algas verdes usam clorofila b. Você pode encontrar clorofila c em dinoflagelados.

Metabolismo em procariontes

Ao contrário de humanos ou animais, os procariontes variam em sua necessidade de oxigênio. Alguns procariontes podem existir sem ele, enquanto outros dependem dele. Isso significa que eles podem ter aeróbico (requerendo oxigênio) ou anaeróbico metabolismo (sem necessidade de oxigênio).

Além disso, alguns procariontes podem alternar entre os dois tipos de metabolismo, dependendo de suas circunstâncias ou ambiente.

Procariontes que dependem do oxigênio para metabolismo são obrigar aeróbicos. Por outro lado, procariontes que não podem existir no oxigênio e não precisam dele são obrigar anaeróbios. Procariontes que podem alternar entre metabolismo aeróbico e anaeróbico, dependendo da presença de oxigênio, são Anaeróbios facultativos.

Fermentação com ácido láctico

A fermentação com ácido láctico é um tipo de reação anaeróbica que produz energia para bactérias. Suas células musculares também têm fermentação com ácido lático. Durante esse processo, as células produzem ATP sem oxigênio através da glicólise. O processo transforma piruvato em ácido lático e cria NAD + e ATP.

Existem muitas aplicações na indústria para esse processo, como a produção de iogurte e etanol. Por exemplo, as bactérias Lactobacillus bulgaricus ajudar a produzir iogurte. As bactérias fermentam a lactose, o açúcar no leite, para produzir ácido lático. Isso faz o coágulo de leite e o transforma em iogurte.

Como é o metabolismo celular em diferentes tipos de procariontes?

Você pode categorizar os procariontes em diferentes grupos com base em seu metabolismo. Os principais tipos são heterotróficos, autotróficos, fototróficos e quimiotróficos. No entanto, todos os procariontes ainda precisam de algum tipo de energia ou combustível viver.

Os procariontes heterotróficos obtêm compostos orgânicos de outros organismos para obter carbono. Procariontes autotróficos usam dióxido de carbono como fonte de carbono. Muitos são capazes de usar a fotossíntese para fazer isso. Os procariontes fototróficos obtêm sua energia da luz.

Os procariontes quimiotróficos obtêm sua energia dos compostos químicos que decompõem.

Anabólico vs. Catabólico

Você pode dividir as vias metabólicas em anabólico e catabólico categorias. Anabólico significa que eles requerem energia e a utilizam para construir moléculas grandes a partir de pequenas. Catabólico significa que eles liberam energia e separam moléculas grandes para formar moléculas menores. A fotossíntese é um processo anabólico, enquanto a respiração celular é um processo catabólico.

Eucariotos e procariontes dependem do metabolismo celular para viver e prosperar. Embora seus processos sejam diferentes, ambos usam ou criam energia. A respiração celular e a fotossíntese são as vias mais comuns vistas nas células. No entanto, alguns procariontes têm diferentes vias metabólicas únicas.

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