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Na fosforilação oxidativa, as reações de oxirredução possibilitam

Atualizado em 29/02/2024

Na fosforilação oxidativa, as reações de oxirredução possibilitam o fluxo de elétrons de NADH e FADH2 para o oxigênio. O fluxo de elétrons ocorre em quatro grandes complexos proteicos que estão inseridos na membrana interna da mitocôndria e juntos são denominados cadeia respiratória ou cadeia de transporte de elétrons. Três desses complexos proteicos utilizam a energia liberada pelo fluxo de elétrons para gerar um gradiente de pH e um potencial elétrico transmembrana que, por sua vez, geram a força próton-motriz. Essa força gera um fluxo de prótons, cuja energia é utilizada para formação de ATP. Portanto, a oxidação das fontes energéticas e a fosforilação do ADP para formar ATP são acopladas por um gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna.

Considerando as informações apresentadas e os seus conhecimentos sobre o assunto, é correto o que se afirma em:

a) O fluxo de elétrons gera um gradiente de pH transmembrana, porém não há diferenças de concentração de prótons entre o espaço intermembranoso e a matriz mitocondrial. Por isso, a força próton-motriz é baixa para a produção de ATP.
b) A atividade de bombas de prótons dos Complexos I, III e IV depende da energia fornecida pelo ATP. Com isso, os elétrons são bombeados para a matriz mitocondrial, para reagirem com o gás oxigênio para a formação da água.
c) O gás oxigênio é considerado o aceptor final de elétrons, pois neutraliza os elétrons no final da cadeia respiratória. Porém, em uma situação de anóxia, a ubiquinona e o citocromo c podem atuar como aceptores finais de elétrons para a continuidade da fosforilação oxidativa.
d) NADH transfere os seus elétrons para os Complexos I, III e IV, enquanto FADH2 transfere seus elétrons para Complexo II. A partir desses complexos proteicos, os elétrons, após a ativação das bombas de prótons, são transferidos para o gás oxigênio.
e) O fluxo de elétrons pela cadeia respiratória gera um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana interna da mitocôndria que, por sua vez, gera um fl


Solução

Alternativa correta: E). O fluxo de elétrons pela cadeia respiratória gera um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana interna da mitocôndria, que por sua vez gera um fluxo de prótons cuja energia é utilizada pela ATP sintase para formar ATP. De acordo com o gabarito AVA.

Assim, a oxidação de fontes de energia e a fosforilação de ADP para formar ATP são acopladas por um gradiente de prótons através da membrana mitocondrial interna. Considerando as informações apresentadas e o seu conhecimento sobre o assunto, o que se expressa em:
E). O fluxo de elétrons pela cadeia respiratória gera um gradiente eletroquímico de prótons através da membrana interna da mitocôndria, que por sua vez gera um fluxo de prótons cuja energia é utilizada pela ATP sintase para formar ATP.
Fosforilação oxidativa e cadeia de transporte de elétrons A fosforilação oxidativa é um processo metabólico que utiliza a energia liberada pela oxidação de nutrientes para produzir fosfato de adenosina (ATP). É assim designado por distingui-lo de outras vias que produzem ATP com rendimentos mais baixos, chamados "nível de substrato". Estima-se que até 90% energia celular na forma de ATP seja produzida dessa maneira.
A cadeia de transporte de elétrons é uma série de proteínas e moléculas orgânicas encontradas na membrana interna da mitocôndria. Os elétrons passam de um membro da cadeia de transporte para o próximo numa série de reações redox.
A energia liberada nessas reações é capturada como um gradiente de prótons, que no que lhe concerne é usado para formar ATP num processo chamado quimiosmose. Juntos, a cadeia de transporte de elétrons e a quimiosmose constituem a fosforilação oxidativa.

Resolução adaptada de: Brainly

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Assuntos: Fosforilação Oxidativa

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