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lipolise processo estrutura e função
Tipologia: Slides
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Não perca as partes importantes!
★ São compostos com baixa ou nenhuma solubilidade em água, mas altamente solúveis em solventes orgânicos. ★ Na vida diária encontramos os lipídeos em óleos, gorduras vegetais e gorduras animais;
■ Armazenamento de energia: ■ Tecido Adiposo ■ Triacilglicerol ■ Estrutural: ■ Biomembranas (fosfolipídios, colesterol) ■ Ceras ■ Pigmentos: ■ Pigmento das células da retina
Os lipídeos de armazenamento são constituídos por ácidos graxos esterificados ao glicerol - triglicerídeos
Ácido Esteárico Ácido Oleico Ácido Linoleico Ácido Linolênico Ácidos graxos = ácidos carboxílicos com cadeias de hidrocarboneto de 4 a 36 átomos de carbonos. ★ Não ramificadas; ★ Cadeias saturadas (sem dupla ligação) ou insaturadas (com dupla ligação). Ácido palmítico
❹) Do mesmo modo, o glicerol também é liberado na circulação para ser utilizado. ❶) Os triglicerídeos armazenados no adipócito são mobilizados para produzir ácidos graxos livres e glicerol para atender aos requisitos de energia do corpo.
concentração baixa de glicose no sangue, ativam a lipase sensível a hormônios (HSL) no citoplasma para a superfície do vacúolo lipídico, onde hidrolisa os triglicerídeos (TG). ❸) Os ácidos graxos agora são secretados livres para a circulação, onde serão transportados pela albumina para outros órgãos onde são oxidados para produzir energia. O processo de Lipólise no tecido adiposo
Hormonio ativadores: ★ Glucagon ★ Adrenalina ➔ Ligam seus receptores acoplados a proteína G ➔ A proteína G é ativada e leva ativação do adenilato ciclase ➔ Adenilato ciclase - converter ATP e AMPc AMPc = Sinalizador intracelular que sinaliza ao PKA PKA = kinase adiciona fosfato a partir d e um doador PKA - age na proteína de membrana que fica ao redor da goticula de gordura (PKA - fosforila a perilipina que libera a CGI que irá ativar a ATGL ATGL - irá quebrar uma molécula de TGA liberando um ác. graxo PKA - ativa HSL que atua no diacilglicerol e libera mais uma molécula de àc. Graxos MSL - quebra o monoacilglicerol e irá desassociar o glicerol do ac. Graxo No final do processo teremos 3 acs. Graxos e 1 glicerol Ambos serão direcionados para a corrente sanguinea seguindo para as células esécificas como os miocitos. Esses ac. Graxos serão carregados pelo albumina até os miócitos.
Lehninger, 6ª Ed
Catabolismo dos ácidos graxos nos tecidos: transporte para a matriz mitocondrial AG com mais que 12 carbonos precisam ser transportados de maneira dependente de carnitina: Lehninger, 6ª Ed
✔A acil-carnitina é formada no espaço intermembranar ou no citosol. ✔Move-se para a matriz por difusão facilitada através do transportador na membrana interna. ✔Na matriz, o grupo acil é transferido para coenzimas A mitocondrial ✔A carnitina é liberada para voltar ao espaço intermembranar através da mesmo transportador.
*Com 14 carbonos ou mais Ciclo da Carnitina Lehninger, 6ª Ed O transporte do acil-CoA graxo pela membrana mitocondrial interna ocorre pela proteína carnitina. (acilcarnitina/carnitina transportador ).
Destino do Glicerol Gliceraldeído 3 - fosfato Dihidroxiacetona fosfato Glicerol 3 - fosfato Glicerol Triose Fosfato Isomerase Glicerol 3-fosfato desidrogenase Glicerol Quinase Glicólise Gliceraldeído- 3 - fosfato Piruvato Piruvato
Acetilação Lactato (fermentação lactica) Etanol (fermentação alcoólica) 17
A β-oxidação dos ácidos graxos Lehninger, 6ª Ed Desidrogenação hidratação oxidação 4 reações da β-oxidação
A remoção oxidativa de 2 unidades de C (uma volta) do Acil-CoA graxo requer 4 passos: ★ desidrogenação para formar a dupla ligação ( trans ); ★ hidratação de uma dupla ligação para formar 1 álcool; ★ oxidação do álcool para formar 1 cetona e, finalmente ★ clivagem (acetil ligado à CoA) por outra Co-A A cada ciclo são formados 1 FADH 2 , 1 NADH e 1 acetil-CoA e um acil-CoA graxo com 2 carbonos a menos A β-oxidação dos ácidos graxos