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1 WF

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1WF

2WF

IntroduçãoArmazenamento de energia

Triacilgliceróis vantagens e desvantagens

Fontes de ácidos graxosAlimentaçãoReservaSíntese

DigestãoMicelas com sais biliaresAção de lipases em triacilgliceróisRessíntese de TAGs e formação de quilomícronsação de lipases de lipoproteínasabsorção dos ácidos graxosoxidação ou ressíntese

β-Oxidação

1WF

β-Oxidação

Digestão

Absorção/Mobilização

β-Oxidação

Degradação doglicerol

β-OxidaçãoC H 2 O H

C

C H 2 O H

HH O

ATP

ADPglicerol-quinase

Glicerol

C H 2 O H

C

C H 2

HH O

O P O -

O -

OGlicerol-3-fosfato

C H 2 O H

C

C H 2

O

O P O -

O -

O

NAD+

NADH + H+

Dihidroxiacetona-fosfato

glicerol-3-fosfatodesidrogenase

C

C

C H 2

H O

O P O -

O -

OH

OH

Gliceraldeído-3-fosfato

triose-fosfato-isomerase

Preparo dos ácidos graxos

β-Oxidação

ATP

AMP + 2Pi

acil-CoA-graxosintetase

Ácido graxo+

CoA

Acil-CoA-graxo

1WF

β-Oxidação

VisãoGeral

1WF

Reaçõesβ-Oxidação

(C16) R CH2 CH2 CH2 C

O

S CoA

(C16) R CH2 C C C

O

S CoA

H

H

FAD

FADH2

H2O

(C16) R CH2 C CH2 C

O

S CoA

H

OH

NAD+

NADH + H+

(C16) R CH2 C CH2 C

O

S CoA

O

acil-CoAdesidrogenase

Palmitoil-CoA

enoil-CoAhidratase

trans-∆2-enoil-CoA

β-hidroxiacil-CoAdesidrogenase

L-β-hidroxiacil-CoA

β-cetoacil-CoA

2WF

Reaçõesβ-Oxidação

CoA-SH

(C16) R CH2 C CH2 C

O

S CoA

O

acil-CoAacetiltransferase

β-cetoacil-CoA

(C14) Acil-CoAmiristoil-CoA

Acetil-CoA

(C14) R CH2 C

O

S CoA + CH3 C

O

S CoA

C14

C12

C10

C8

C6

C4

Acetil-CoA

Acetil-CoA

Acetil-CoA

Acetil-CoA

Acetil-CoA

Acetil-CoAAcetil-CoA

1WF

Conservação de energia

β-Oxidação

Palmitoil-CoA+7CoA+7FAD+7NAD+7H2O →

8 Acetil-CoA + 7FADH2 + 7NADH + 7H+

8 x 12 ATP 7 x 2 ATP 7 x 3 ATP

131 ATP

1WF

Insaturados

β-Oxidação

2WF

Insaturados

β-Oxidação

1CO

S CoA18

9

CoAS

OC

HH

CO

S CoA

H

H

CO

S CoA

OH

β-oxid. (3 ciclos) Oleoil-CoA

3 Acetil-CoA

enoil-CoA isomerase

enoil-CoA hidratase (β-oxid.)

β-oxid.(5 ciclos)

cis-∆3-dodecenoil-CoA

L-β-hidroxidecanoil-CoA

trans-∆2-dodecenoil-CoA

3WF

Insaturados

β-Oxidação

β-oxid. (3 ciclos)

Linoleoil-CoAcis-∆9, cis∆12

3 Acetil-CoA

enoil-CoA isomerase

β-oxid (1 ciclo+1 oxid. do segundo)

β-oxid.(4 ciclos)

cis-∆3, cis-∆6 -enoil-CoA

1

189

CoAS

OC12

3 CO

S CoA

6

CO

S CoA

12

3

4

5 trans-∆2, cis-∆6 -enoil-CoA

4

3 CO

S CoA

21

5

trans-∆2, cis-∆4 -enoil-CoA

Acetil-CoA

NADP+

NADPH + H+

5

4

3 1

2

CO

S CoAtrans-∆3-enoil-CoA

CO

S CoA2

13

4

5

enoil CoA isomerasetrans-∆2-enoil-CoA

2,4 dienoil CoA redutase

1WF

Cadeia Ímparβ-Oxidação

C C

H

H

H C

H

H

O

S CoA

ATP

AMP + PPi

CO2

C C

H

H

H C

H

C

O

S CoA-O O

C C

H

H

H C

H

C

O

O-

O S CoA

C C

H

H C

H O

O-

CoASOC H

propionil-CoAcarboxilase

Propionil-CoA

D-metilmalonil-CoA

metilmalonil-CoAepimerase

L-metilmalonil-CoA

metilmalonil-CoAmutase

Succinil-CoA

Krebs

1WF

Regulaçãoβ-Oxidação

Entrada na mitocôndriamalonil-CoA inibe carnitina-aciltransferase-1

NADH inibe β-hodroxiacil-CoA-desidr.Acetil-CoA inibe tiolase

Desidrogenação

Hidratação

Oxidação

Clivagem tiolítica

catalase

1WF

Regulação coordenadaβ-Oxidação

1WF

Corpos cetônicosβ-Oxidação

Destinos do Acetil-CoAKrebsAcetoacetato; D-β-hidroxibutirato; acetona

Falta de oxaloacetatoProdução no fígadoDegradação em tecidos extra-hepáticos

Diabetes e desnutriçãoaumento da síntese de glicosedepleção do CACdepleção de CoASíntese de corpos cetônicos libera CoA e exporta precursores para produção de ATP

2WF

Corpos cetônicosβ-Oxidação

CH3 CO

S CoACH3 C

O

S CoA

CH3 C

O

CH2 CO

S CoA

CH2 C

OH

CH2 CO

S CoACH3

CO

-O

CH2 C

O

CH3CO

-O

CH3 C

O

CH3CH2 CH

OH

CH3CO

-O

tiolase

Acetil-CoA

acetoacetil-CoA

β-hidroxi-β-metilglutaril-CoA

acetoacetato

acetonaD-β-hidroxibutirato

Acetil-CoA+H2O

CoA-SH

tiolase

HMG-CoAsintase

HMG-CoAliaseAcetil-CoA

acetoacetatodescarboxilase

CO2

β-HBdesidrogenase NADH+H+

NAD+

β-cetoacil-CoAtransferase

Succinil-CoA

Succinato

3WF

Corpos cetônicosβ-Oxidação