Respiração aeróbica e anaeróbica
A respiração aeróbica e anaeróbia são tipos de respiração celular, ou seja, formas que algumas células têm de obter energia do que consomem. Eles diferem no fato de que para realizar a respiração aeróbica é necessário oxigênio, enquanto na respiração anaeróbica o oxigênio está ausente.
Além disso, a respiração aeróbica produz mais energia em comparação com a respiração anaeróbica; no entanto, ele tem mais etapas químicas, por isso leva mais tempo para ser concluído.
A respiração aeróbica e anaeróbica compartilham em sua primeira fase a glicólise ou glicólise, uma cadeia de reações químicas que transformam a glicose em moléculas menores.
Respirando aeróbico |
Respirando anaeróbico |
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Definição | Processo celular de transformação da glicose para obtenção de energia com a participação do oxigênio. | Processo de obtenção de energia que algumas células utilizam na ausência de oxigênio. |
Aceitador de elétrons | Oxigênio |
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Estágios ou fases |
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Produtos |
Água Dióxido de carbono 32 ATP / glicose |
Ácido láctico Álcool etilico Metano 2 ATP / glicose |
Exemplos |
Células do fígado Células renais |
Fermento de pão Eritrócitos ou glóbulos vermelhos Bactérias Arcos |
Respiração aeróbica
A respiração celular aeróbia é o processo que transforma a energia química dos alimentos em ATP na presença de oxigênio. O oxigênio recebe elétrons no final de uma cadeia de reações químicas, gerando água, dióxido de carbono e energia.
Primeira fase da respiração aeróbica: glicólise
O primeiro passo na respiração aeróbica é a quebra da glicose ou glicolise. Isso ocorre no citoplasma das células. Como resultado da glicólise, dois ATP e dois elétrons são obtidos na forma de NADH e duas moléculas de piruvato:
![esquema de glicólise](/f/218478b90d73eb1173e91e7a3098d6d5.jpg)
Segunda fase da respiração aeróbica: ciclo do ácido cítrico
A segunda etapa da respiração aeróbica é a ciclo do ácido cítrico ou ciclo de Krebs. Esta é uma série de oito reações químicas que ocorrem nas mitocôndrias das células eucarióticas.
Um piruvato da glicólise entra no ciclo e resulta em três NADH, três dióxido de carbono, um GTP e um FADH2:
![esquema do ciclo do ácido cítrico](/f/39e3e80a4dcae2f6851668564686d39f.jpg)
Terceira fase da respiração aeróbia: fosforilação oxidativa
A terceira e última etapa da respiração aeróbica é o processo de fosforilação oxidativa. Este processo ocorre na cadeia de transporte de elétrons, um conjunto de proteínas em a membrana da mitocôndria que transfere elétrons do NADH do Krebs.
O resultado final da respiração aeróbica é 32 ATP por molécula de glicose:
![esquema de produção de ATP na mitocôndria por fosforilação oxidativa](/f/14178084ce5427f18ce5f1527b4c6aa5.jpg)
Respiração anaeróbica
A respiração celular anaeróbia é a forma como as células procarióticas e algumas células eucarióticas obtêm energia da glicose, sem a necessidade de oxigênio. Ocorre no citoplasma da célula.
A respiração anaeróbia é usada para a produção de energia em células que não possuem mitocôndrias, como bactérias, arquéias e glóbulos vermelhos. Na contração muscular rápida, as células musculares podem recorrer à respiração anaeróbica, produzindo ácido lático.
Primeira fase da respiração anaeróbica: glicólise
A respiração anaeróbica começa com a glicólise, o processo de quebra da glicose, como na respiração aeróbica. Nesta etapa, duas moléculas energéticas ou ATP são produzidas.
Segunda fase da respiração anaeróbica: fermentação
A próxima etapa pode ser a fermentação, da qual existem dois tipos:
- Fermentação láctica: onde o piruvato é transformado em lactato, como acontece nas bactérias do iogurte.
- Fermentação etanólica: neste caso, o piruvato dá origem ao etanol e ao dióxido de carbono, processo realizado pelas leveduras no vinho e na cerveja.
![tipos de fermentação](/f/0bbc69f91c7f14af9ff6dd01cb14f5e1.jpg)
Alguns animais podem mudar para respiração anaeróbica, como carpas ou peixes dourados. Quando a superfície dos lagos congela no inverno, o oxigênio da água diminui. Esses peixes, que normalmente têm respiração aeróbica, podem sobreviver graças à sua capacidade de manter a respiração anaeróbica.
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