NADPH, NADH e FADH2 são todos portadores de elétrons, desempenhando papéis cruciais em vários processos metabólicos transportando elétrons.
Aqui está um colapso de seus papéis:
nadph (fosfato de dinucleotídeo de adenina nicotinamida) *
Função primária: Envolvido principalmente em reações
anabólicas (edifícios) e
biossíntese redutiva , como:
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Síntese de ácidos graxos: Fornece energia reduzida para converter acetil-CoA em ácidos graxos.
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Síntese de colesterol: Fornece elétrons para as reações complexas envolvidas.
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Síntese de nucleotídeos: Essencial para a síntese de DNA e RNA.
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desintoxicação: Ajuda nos processos de desintoxicação dentro do fígado.
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Proteção contra o estresse oxidativo: Envolvido na redução de espécies reativas de oxigênio, protegendo as células contra danos.
nadh (nicotinamida adenina dinucleotídeo) *
Função primária: Crucial para reações
catabólicas (quebradas) e
produção de energia .
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glicólise: Gerado durante o colapso da glicose, transportando elétrons para a cadeia de transporte de elétrons.
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Krebs Cycle: Desempenha um papel vital na geração de equivalentes reduzidos, contribuindo para a produção de ATP através da fosforilação oxidativa.
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fosforilação oxidativa: Fornece elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, acionando a síntese de ATP.
fadh2 (flavin adenina dinucleotídeo) *
Função primária: Semelhante ao NADH, o FADH2 está envolvido em reações catabólicas
e
produção de energia .
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Krebs Cycle: Gerado durante o colapso do succinato, transportando elétrons para a cadeia de transporte de elétrons.
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fosforilação oxidativa: Fornece elétrons para a cadeia de transporte de elétrons, contribuindo para a síntese de ATP (embora produzindo menos moléculas de ATP em comparação com o NADH).
Diferenças -chave: *
Potencial de transferência de elétrons: O NADPH carrega elétrons com maior potencial de redução que o NADH, tornando -o mais adequado para reações anabólicas.
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Caminhos metabólicos: O NADPH é predominantemente usado em vias anabólicas, enquanto NADH e FADH2 são cruciais para reações catabólicas e produção de ATP.
em resumo: * NADPH é um jogador -chave na construção de moléculas complexas e na proteção das células contra danos.
* NADH e FADH2 são cruciais para quebrar moléculas e gerar energia.
Ao entender essas funções, podemos apreciar melhor a complexidade e a interconectividade dos processos metabólicos em nossas células.