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Respiração - Coggle Diagram
Respiração
Respiração Celular é o processo bioquímico que ocorre na célula para obtenção de energia. Esse processo é essencial para as funções vitais. Acontecem reações de quebra das ligações entre as moléculas que libera energia. Pode ser realizado de duas formas:
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Respiração Aeróbica
A maioria dos seres vivos utiliza esse processo para obter energia para suas atividades. Através da respiração aeróbica é quebrada a molécula de glicose. A glicose é produzida na fotossíntese pelos organismos produtores e obtida através da alimentação pelos consumidores.
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Respiração Anaeróbica
Em ambientes onde o oxigênio é escasso, como regiões marinhas e lacustres mais profundas, os organismos precisam utilizar outros elementos para receber os elétrons na respiração.
É o que fazem muitas bactérias que utilizam compostos quem contêm nitrogênio, enxofre, ferro, manganês, entre outros.
Certas bactérias são incapazes de realizar a respiração aeróbica, pois não possuem as enzimas que participam do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória.
Esses seres podem até morrer na presença do oxigênio e são chamados anaeróbicos estritos, um exemplo é a bactéria causadora do tétano.
Glicólise
A glicólise é o processo de quebra da glicose em partes menores, liberando energia. Essa etapa metabólica acontece no citoplasma da célula enquanto as seguintes são dentro da mitocôndria.
A glicose (C6H12O6) é quebrada em duas moléculas menores de ácido pirúvico ou piruvato (C3H4O3).
Acontece em diversas etapas oxidativas envolvendo enzimas livres no citoplasma e moléculas de NAD, que fazem a desidrogenação das moléculas. Ou seja, retiram os hidrogênios a partir dos quais serão doados os elétrons para a cadeia respiratória.
Por fim, há um saldo de duas moléculas de ATP, que são moléculas transportadoras de energia.
Ciclo de Krebs
Nessa etapa, cada piruvato produzido na etapa anterior, entra na mitocôndria e passa por reações para formar mais moléculas de ATP.
Antes mesmo de iniciar o ciclo, ainda no citoplasma, o piruvato perde um carbono (descarboxilação) e um hidrogênio (desidrogenação) formando o grupo acetil [CH3−C(=O)−]. O grupo acetil se une à coenzima A, formando acetil-CoA.
Fosforilação Oxidativa
Essa última etapa metabólica, chamada de fosforilação oxidativa ou cadeia respiratória, é responsável pela maior parte da energia produzida ao longo do processo.
Há a transferência de elétrons provenientes dos hidrogênios, que foram retirados das substâncias participantes nas etapas anteriores. Com isso, são formadas moléculas de água e de ATP.