Um dos principais locais de produção de ATP são as mitocôndrias, organelas presentes nos organismos eucarióticos, responsáveis pela produção de energia.
O ATP consiste em uma molécula de adenosina ligada a três grupos fosfato. ... → Qual a função da molécula de ATP para a célula? A molécula de ATP é fundamental para a célula, pois fornece a energia livre de que essas células necessitam para realizar suas atividades.
No processo da fosforilação oxidativa ocorre a transferência de elétron de doadores eletrônicos para aceitadores eletrônicos. Essa transferência constitui as reações de oxirredução, que possibilitam o processo de liberação de energia, biologicamente aproveitável para a biossíntese de ATP.
A respiração celular e a síntese de ATP. A respiração celular aeróbica é quando ocorre a degradação do açúcar (glicose) em ATP. Esse processo faz parte do metabolismo de degradação de substâncias, o catabolismo, e ocorre fora e dentro da mitocôndria.
b) O ATP produzido na mitocôndria pode ser utilizado no citosol. Sim, pois, a cadeia respiratória bombeia prótons ( H+) para fora da matriz para criar um gradiente eletroquímico de hidrogênio transmembrana.
Note que a oxidação completa de uma molécula de glicose a CO2 pela via glicolítica e pelo ciclo de Krebs leva à formação de duas moléculas de ATP, duas moléculas de GTP, 6 moléculas de NADH e duas moléculas de FADH2.
A molécula instável de glicose, quando se quebra, forma duas moléculas de ácido pirúvico e gera quatro moléculas de ATP. Como no início do processo são utilizados fosfatos provenientes de duas moléculas de ATP, o saldo líquido é de duas moléculas.
Além desses quatro, os ATPs restantes vêm todos da fosforilação oxidativa. Com base em vários trabalhos experimentais, parece que quatro íons H +start superscript, plus, end superscript devem fluir de volta para a matriz através da ATP sintase para fornecer energia para a síntese de uma molécula de ATP.
A fosforilação oxidativa produz um saldo energético de cerca de 26 a 28 moléculas de ATP.
Nas bactérias aeróbias, sob as condições fisiológicas adequadas, a ATP sintase, em geral, funciona na direção oposta, criando ATP quando usa a força protomotriz criada pela Cadeia de transporte de elétrons como fonte de energia.
A transferência pode se dar de três formas: Direta, como átomo de hidrogênio (H+ + 1elétron), ou como íon hidreto - H- (H+ + 2 elétrons). O NADH+ e o FADH2 transportam os elétrons de diferentes vias até a CTE, onde os doam.