Olá pessoal tudo bem É o prazer imenso ter você em mais um vídeo do canal da bioquímica e nesse vídeo de hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do metabolismo de lipídios falando a respeito de beta oxidação até a aula passada eu discuti um pouquinho dos processos iniciais da lipólise que seria a retirada do triacid glicerol de dentro da célula de pó a mobilização dele consequente transporte pela corrente sanguínea ativação dentro de uma célula alvo agora a a gente vai comentar do processo específico que consiste na retirada de energia de elétrons dos ácidos graxos para
que agora eles sejam por exemplo utilizados para a síntese de ATP mitocondrial Ok então agora a gente tá pensando por exemplo que esse ácido Grasso já tá dentro de uma célula muscular por exemplo e nessa célula muscular precisa acontecer beta oxidação para que então possa se utilizar o ATP como fonte de energia ã para realização de trabalho dessa célula muscular tudo bem antes de começar queria pedir uma contribuição para você curta esse vídeo se inscreva no nosso canal para que você ajude o canal da bioquímica a crescer cada vez mais se esse conteúdo te ajuda
se ele faz sentido para você se você gosta dos vídeos que tem aqui então eu peço a sua contribuição a sua ajuda para que a gente consiga crescer cada vez mais o canal da bioquímica eu sou a professora Karina Emanuelle sou graduada em mestra em bioquímica e fundadora do canal da bioquímica que tem por objetivo ajudar você a dominar bioquímica de verdade então conto com o seu apoio com a sua ajuda para esse canal crescer cada vez mais então vamos pra nossa aula de hoje olha só gente beta oxidação Vamos definir algumas coisas aqui primeiro
oxidar é um processo que consiste em retirar elétrons de uma determinada entidade química e passar estes elétrons são cargas negativas para outra entidade química Então aquela espécie que está doando que está perdendo os elétrons ela está oxidando a espécie que está recebendo estes elétrons está reduzindo então é A nomenclatura que a gente utiliza se a gente tá aqui se referindo a beta oxidação de ácidos graxos nós estamos falando então que os ácidos gros que são lipídios vão perder elétrons e a partir de então desta desse processo de perda de elétrons promover a consequente continuidade aí
ã dos processos met blicos necessários Tudo bem então nós utilizamos os lipídeos com esta função então agora nós vamos discutir esta via que ela é essencialmente mitocondrial então é uma via que acontece nas mitocôndrias das células alvo então por exemplo a célula muscular depois que ela recebeu o ácido gracho por exemplo proveniente ali olha da corrente sanguínea que estava ali ligada a Albumina o que que vai acontecer ali esse ácido gráo vai ser transportado até a mitocôndria e nas conas ele vai ser Beta oxidável que é um dos processos oxidativos mais importantes de lipidos que
nós temos tá bom E aí aqui eu trouxe um exemplo do palmitato ou chamado palmitoil coa que é um dos principais ácidos gros que nós temos tá esse ácido gráo ele tem 16 carbonos na sua estrutura e gente todo o processo de beta oxidação consiste em quatro reações um conjunto de quatro reações que vai remover dois carbonos do ácido grso Inicial Então se o meu ácido graxo tinha ã 16 carbonos depois um ciclo de beta oxidação que envolvem quatro reações que que a gente vai ter ali no final 14 carbonos dois carbonos saíram na forma
de acetilcoa que a gente vai discutir posteriormente então a beta oxidação é um conjunto de quatro reações que consiste em remover dois carbonos da estrutura do ácido graxo Inicial perfeito Então veja só aqui eu usei como exemplo Aumentou e o coa e eu não desenhei os 16 carbonos da estrutura para não ficar muito grande aqui porque o meu foco tá aqui ó nos quatro carbonos finais Tá bom então aqui onde que tá esse R você pode entender que tem mais 12 carbonos com hidrogênios para lá e aqui a gente tem os quatro carbonos finais chama-se
beta oxidação é esse processo Porque H tem uma relação muito importante com esse carbono aqui ó que tá ao lado da C dupla o percebe Esse é o chamado carbono Beta e a as principais reações envolvem esse carbono Beta então depois por exemplo que essa região aqui da molécula sair e sobrarem os 14 carbonos finais esse se tornará o carbono Beta e assim posteriormente a as reações vão processando Tá bom então gente o objetivo dessas quatro reações é remover dois carbonos dessa estrutura da maneira mais energeticamente favorável possível e preparar os carbonos finais para que
também ele fique como um ácido do graxo no final Porque você só tirar isso daqui olha não é ácido graxo eu preciso de montar novamente uma estrutura nesta região que se assemelhe a um ácido gráo para que essa beta oxidação possa acontecer novamente e novamente novamente Então essas quatro reações preparam a molécula lipídica para essas sucessivas reações que vão acontecer tá então aqui ó fito ecoa a primeira reação é catalizada pela a Silco desidrogenase gente todas as vezes que vocês virem uma enzima des hidrogenase o que que isso significa desidrogenase é uma é uma enzima
que catalisa uma reação de óxido redução então alguém estará oxidando alguém estará reduzindo então alguém tem que receber estes elétrons Veja só o ácido graxo é quem está oxidando Então esse carbono aqui ó se você analisar aqui ó ele está mais oxidado do que neste caso Então como há uma diferença que neste processo oxidativo a gente diz que essa molécula tá mais oxidada ela doou elétrons para alguém para quem foram esses elétrons pro FAD mais o FAD mais é esse aceptor de elétrons que se transforma em FAD H2 então aqui ele tá reduzido esta molécula
oxidou se transformou nessa e esta reduziu se transformou nessa FAD H2 agora porta os elétrons que estavam aqui que foram liberados a partir desta oxidação do palmitoil tudo bem esse FAD H2 vai ser usado posteriormente lá na cadeia respiratória fosforilação oxidativa tá então agora nós temos essa molécula aqui que é chamada transen coa ã Note que agora nós vamos passar esta região aqui ó para um novo conjunto de reações que envolve a ação de uma hidratase hidratase é uma enzima Como o próprio nome sugere que hidrata que adiciona água e é isso que tá acontecendo
aqui agora a partir dessa adição de água veja que que vai acontecer ó essa região ganhou um Oh que não tinha anteriormente né E aqui virou ch2 que não era anteriormente tudo isso tá preparando para que aconteça uma clivagem ali e a gente tem essa estrutura bem preparada posteriormente para a continuidade da reação tudo bem então aqui são ciclos importantes que precisam acontecer Então veja só aqui esse Beta hidroxi cilco a que é essa molécula gerada vai ser alvo de uma nova desidrogenase desidrogenase catalisa reações de óxido redução Alguém tem que oxidar Alguém tem que
reduzir quem tá oxidando esta estrutura Beta hidroxi cilco a quem vai reduzir o Nádio o NAD mais recebe estes elétrons e se transforma em nadh o nadh ele agora porta os elétrons que vieram dessa oxidação e o nadh também posteriormente será utilizado lá na na cadeia de transporte de elétrons e fosforilação oxidativa Tudo bem então agora nós formamos esta estrutura aqui que é o Beta aa que olha que interessante gente olha para essa estrutura aqui agora se eu clivar isso daqui onde eu marquei aqui por esse traço essa região aqui ó já é uma aar
e daqui para cá eu já tem um ácido graxo porque olha o c dupla o aqui de novo assim como eu tinha nessa região aqui ó C dupla o percebeu eu consegui fazer tudo que eu precisava criar um acar do lado de cá formar um C dupla aqui para que eu continue a ter uma posterior oxidação de novos ácidos grassos que foram formados aqui nessa reação Então é isso que vai acontecer tá pronto aqui agora a enzima que vai agir agora é uma tiolasa olas é uma enzima que quebra que cliva que separa ligações químicas
e ligações químicas que estejam que envolvam né na verdade grupos enxofre então aqui ó tá entrando um SCA mais um grupo com enxofre que é a coenzima a que a gente tem aqui Então veja só quebrei esta ligação Olha o que que eu tenho agora ó um ácido graxo com 14 carbonos a partir de agora e não mais com 16 que é o meu misto coar é o nome que a gente dá para esse ácido graxo e eu tenho do lado de cá um acetil coar Prontinho agora o que que vai acontecer tá vendo esse
misto coa ele vai ser alvo desta nova sequência de reações aqui cominando com a retirada de mais dois carbonos E aí a gente vai ter um novo ácido gráo com 12 e assim sucessivamente é o que eu tentei representar nessa figurinha aqui ó tinha 16 deu uma volta ficou 14 deu outra volta né que tem quatro reações 12 liberando acetilcoa mais uma volta 10 carbonos liberam acetilcoa Até que esse processo se conclua até que esse processo se termine Então a gente vai ter uma série de moléculas de acetilcoa liberadas e em cada ciclo de quatro
reações nós teremos FAD H2 e nadh que serão usados para posterior síntese de ATP nas mitocôndrias então Gente olha o que que acontece esse conjunto de reações é um conjunto que permite ah posterior produção de ATP muito muito muito alta Porque pensa comigo olha um ácido gráo de 16 carbonos vai liberar oito moléculas de acetilo a e como ela precisou então de sete ciclos de beta oxidação acontecerem ela liberou sete fadh2 e sete nadh então a quantidade F H2 a gente pressupõe aí que dá por volta de 1 ATP E5 na adh cerca de 2
ATPS e me e dentro aqui do crebs né que é o atil coa vai ser encaminhado para o ciclo de crebs nós temos que cada acetilcoa vai nos dar três nadh e um fadh2 ou seja há uma riqueza muito grande aqui tem um vídeo aqui no canal Vou colocar aqui no card também em que eu mostro esse cálculo a quantidade de ATPS finais que a oxidação por exemplo de um palmitato pode gerar ok então tem aqui o vídeo anterior do processo lipolítico inicial da retirada do trici gler transformação em ácidos gros livres para posterior oxidação
aqui na beta oxidação e temos o vídeo também do cálculo da quantidade do saldo energético final do processo de beta oxidação Espero que tenha ficado claro para você você tenha compreendido e até a próxima