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Este documento explica o sistema anaeróbico lático, especificamente a glicólise e a formação de lactato durante o exercício. O texto aborda a importância de piruvato, acetil-coa, mitocôndria e lactato desidrogenase na produção de energia anaeróbica. Além disso, discute a regulação hormonal e por ca2+ da glicogênolise e a importância da glicose 1-p na via glicolítica.
Tipologia: Notas de estudo
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Bioquímica do Exercício 2019 - EEFERP
2
Anaeróbio alático Glicolítico Oxidativo
A via de degradação da glicose: glicólise
Sequência de 10 reações que degradam glicose em piruvato
É energética per se, pois há ressíntese de 2ATPs por unidade de glicose degradada
Glicogênio
Glicose 1-P
Envolve apenas 3 enzimas
Regulação hormonal e por Ca2+^ da glicogênio
fosforilase (i.e., da glicogenólise):
O destino do piruvato com a glicólise sobrestimulada
durante contração muscular vigorosa
Sob estimulo, há muita formação de piruvato e NADH
O excesso de piruvato e de NADH “forçam” a redução do piruvato em lactato
Glicogênio
Glicose 1-P
A formação do lactato é devida a alta
taxa glicolítica, não é hipóxia!
Abstract I have proposed an explanation of lactate production and output by red and white skeletal muscle during repetitive contractions. The proposal does not require O 2 lack to slow oxidative phosphorylation. In this
NADH in the cytoplasm and net lactate production. Once oxidative phosphorylation is fully activated and the activation of glycolysis wanes, balance is again achieved. lactate production decreases and may become net utilization.
Stainsby (1986)
Anaeróbio alático (PCr)
Anaeróbio lático (glicolítico )
% de contribuição dos sistemas energéticos
Fig. modificada de Gastin (2001)^ Duração do esforço (s)
Duração do esforço máximo e contribuição
relativa do sistema anaeróbio lático
Powers&Howley (2012), p.84-