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05_respirazione cellulare.pdf - Sdasr.unict.it

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RESPIRAZIONE CELLULARE<br />

Le sostanzenutr<strong>it</strong>ive ii derivanti i dalla digestione i (negli animali) o<br />

dalla fotosintesi e chemiosintesi (negli organismi foto- e chemio<br />

sintetici) devono essere ossidate allo scopo di produrre<br />

l’energia necessaria al metabolismo<br />

Il processo avviene nelle cellule in presenza di ossigeno<br />

(aerobiosi) a partire da zuccheri che vengono completamente<br />

demol<strong>it</strong>i ad anidride carbonica e acqua. Da tale ossidazione<br />

(perd<strong>it</strong>a di elettroni) si libera energia sotto forma di ATP e di<br />

calore<br />

C 6H 12O 6 + 6O 2 = 6CO 2+ 6H 2O + energia<br />

(686 kcal/mole in ATP e calore)<br />

In assenza di ossigeno si hanno le fermentazioni<br />

1


La principale molecola che agisce da substrato per la<br />

<strong>respirazione</strong> raz <strong>cellulare</strong> è il glucosio.<br />

L’energia che si ottiene viene immagazzinata nei legami ad<br />

alta energia contenuti nella molecola di adenosin-trifosfato,<br />

ATP.<br />

La demolizione del glucosio avviene gradualmente attraverso<br />

una serie di reazioni catalizzate da specifici enzimi.<br />

La <strong>respirazione</strong> <strong>cellulare</strong> porta alla formazione di 38<br />

molecole di ATP per ogni molecola di glucosio<br />

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Le fasi della <strong>respirazione</strong> <strong>cellulare</strong><br />

1^ fase: glicolisi<br />

glucosio scisso in due mol. di piruvato<br />

2^ fase: ciclo di Krebs<br />

piruvato ossidato fino a CO 2<br />

3^ fase: trasporto degli elettroni<br />

lungo una catena di trasportatori<br />

4^ fase: fosforilazione ossidativa<br />

energia usata per formare ATP<br />

3


1^ fase: glicolisi<br />

Avviene, in assenza di ossigeno, a livello del c<strong>it</strong>oplasma dove si<br />

trovano gli enzimi necessari allo svolgimento di tutte le reazioni.<br />

La glicolisi rappresenta la più antica via metabolica che gli<br />

organismi hanno adottato per ottenere energia.<br />

C 6 H 12 O 6 + 2NAD + 2ADP + 2P i<br />

2C 3 H 4 O 4 + 2NADH 2 + 2ATP<br />

In sintesi, attraverso diverse reazioni, una molecola di glucosio<br />

viene parzialmente demol<strong>it</strong>a in due molecole di un composto a tre<br />

atomi di carbonio, l'acido piruvico (piruvato), con produzione<br />

netta di due molecole l di ATP e riduzione i di due molecole l di<br />

NADH.<br />

4


2^ fase: ciclo di Krebs<br />

Il piruvato viene completamente demol<strong>it</strong>o in CO 2 e H 2 O<br />

Negli eucarioti i m<strong>it</strong>ocondri sono gli<br />

organuli cellulari dove avvengono le<br />

reazioni del ciclo di Krebs<br />

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3^ fase: trasporto degli elettroni<br />

Il NADH e il FADH 2 cedono i propri<br />

elettroni ad una serie di<br />

trasportatori, t t localizzati li sulla<br />

membrana interna del m<strong>it</strong>ocondrio,<br />

convertendosi nella forma ossidata e<br />

potendo quindi essere riutilizzati in<br />

un nuovo ciclo.<br />

Attraverso la serie di trasportatori<br />

(es. coenzima Q, c<strong>it</strong>ocromi,<br />

i<br />

flavoproteine, ecc.) e livelli<br />

energeticietici sempre più bassi, gli<br />

elettroni sono infine accettati<br />

dall’ossigeno con formazione di<br />

acqua.<br />

6


4^fase: fosforilazione ossidativa<br />

Avviene a livello delle creste m<strong>it</strong>ocondriali.<br />

Il passaggio degli elettroni lungo la catena dei trasportatori<br />

comporta la liberazione di energia che viene immagazzinata nei<br />

legami di 36 molecole di ATP (daADPePinorganico).<br />

Lasintesid<strong>it</strong>alimolecolevieneoperatadall’enzimaATP sintasi<br />

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LA FERMENTAZIONE<br />

In assenza o scars<strong>it</strong>à di ossigeno, il piruvato prodotto nella<br />

glicolisi è trasformato in lattato (fermentazione lattica) oin<br />

alcool etilico e CO 2 (fermentazione alcolica).<br />

I prodotti finali hanno ancora un elevato contenuto energetico.<br />

• La fermentazione lattica avviene in molti batteri, funghi e<br />

nelle cellule animali<br />

• La fermentazione alcolica avviene nei liev<strong>it</strong>i e nelle cellule<br />

vegetali<br />

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Per ogni molecola di glucosio fermentata si ha un guadagno<br />

di due sole molecole di ATP, contro le 36 nette della<br />

<strong>respirazione</strong>. Ma il processo è molto più veloce e consente<br />

di produrre ATP in modo sufficiente, seppure con maggior<br />

consumo di glucosio.<br />

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