Durante um curto período de intenso esforço físico, a distribuição de oxigénio aos tecidos musculares pode não ser suficiente para oxidar totalmente o piruvato. Nestes casos, a glicose é convertida a piruvato e depois a lactato, através da via da fermentação láctica, obtendo os músculos ATP, sem recorrer ao oxigénio.
O lactato é produzido pelo organismo após a queima da glicose (glicólise), para o fornecimento de energia sem a presença de oxigênio (metabolismo anaeróbico láctico). ... O organismo busca esta energia em fontes alternativas, produzindo o lactato.
O lactato pode servir de substrato na síntese de glicose através de um processo denominado gliconeogênese (síntese de glicose à partir de substâncias novas) em que ocorre o Ciclo de Cori.
Maughan (2000) afirma que o lactato tem dois destinos principais, primeiro a oxidação para CO2 e H2O no músculo esquelético inativo e no miocárdio; e, segundo, gliconeogênese hepática.
De fato, a produção do lactato pela oxidação do piruvato consome prótons, inibindo a acidose. Além disso, a oxidação do lactato e sua utilização como principal precursor da gliconeogênese retiram íons H+ do meio, sendo um processo alcalinizante10,11.
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Quando oxigênio suficiente não está presente nas células musculares para a oxidação de piruvato e NADH produzido na glicólise, NAD + é regenerado a partir de NADH por redução do piruvato em ácido láctico. O Piruvato é convertido em ácido láctico pela enzima lactato desidrogenase.
O lactato é uma substância importante, pois é considerado sinalizador para o Sistema Nervoso Central, biomarcador de alterações nervosas e de hipoperfusão tecidual, em que há pouca quantidade de oxigênio chegando aos tecidos, e de intensidade da atividade física e fadiga muscular, já que quanto mais intensa a atividade ...
O lactato pode ser utilizado como combustível pelo coração, e também pode ser convertido novamente em glucose e glicogênio no fígado. O lactato pode se mover rapidamente de uma parte do corpo para outra.
Formas de reduzir o ácido lático acumulado nos músculos1) Hidrate-se. ... 2) Mantenha o nível de atividade física. ... 3) Se aqueça antes dos treinos. ... 4) Reduza a intensidade do exercício. ... 5) Controle a respiração. ... 6) Alongue-se. ... 7) Faça treinos de resistência e de velocidade. ... 8) Cuidado ao levantar pesos.
Qualquer lactato formado em uma parte de um músculo ativo acaba sendo oxidado rapidamente pelas fibras musculares com uma alta capacidade oxidativa (coração e outras fibras do mesmo músculo, ou dos músculos vizinhos menos ativos).
Em condições normais, a maioria do lactato é produzida pelos eritrócitos, mas durante exercício ou atividade física intensa, o músculo produz grandes quantidades de lactato, devido à condição de insuficiente oxigenação do músculo nestas situações.
À medida em que o ácido láctico se acumula no sangue durante o exercício, pode diminuir o pH em um nível que interfira com a ação enzimática, levando à fadiga. Além disso, a quantidade de ATP, produzida através da glicólise, é muito pequena se comparada com a disponível através do ciclo de Krebs.
A glicólise (do grego glykos, açúcar, e lysis, quebra) é um processo anaeróbio, ou seja, sem a presença de oxigênio, que ocasiona a degradação da glicose (C6H12O6). Nessa via metabólica, que ocorre no citoplasma das células de todos os seres vivos, acontece a formação de ácido pirúvico (C3H4O3) e de moléculas de ATP.
Quando uma pessoa realiza esforço físico, seu organismo "queima" a glicose que está armazenada no corpo, juntamente com o oxigênio proveniente da respiração. Essa reação produz energia. Se o exercício estiver além do que a pessoa está condicionada, o organismo queimará a glicose sozinha e produzirá ácido lático.
A reação catalisada por essa enzima se encontra próxima do equilíbrio, ou seja, tende a manter as mesmas concentrações de piruvato e lactato. Sendo assim, o aumento da concentração citoplasmática de lactato ocorre proporcionalmente ao aumento da concentração citoplasmática de piruvato.
O melhor remédio para combater o excesso de ácido lático que provoca dores musculares é mais exercício, só que em doses menores, segundo o médico especialista em esportes Luiz Eduardo Martins Castro, da Escola Paulista de Medicina.
Eis agora quais são.Formas de reduzir o ácido lático acumulado nos músculos.1) Hidrate-se.2) Mantenha o nível de atividade física.3) Aqueça antes dos treinos.4) Reduza a intensidade do exercício.5) Controle a respiração.6) Alongue.7) Faça treinos de resistência e de velocidade.
O que fazer então? O tratamento é o suporte hemodinâmico. A correção da acidose com bicarbonato ou diálise é tema controverso e não há suporte robusto na literatura. Muitos autores recomendam repor bicarbonato se pH < 7,15-7,20.
Sintomas de AcidoseBatimento cardíaco acerelado.Dor de cabeça.Confusão mental.Fraqueza e cansaço.Náusea e vômito.Hálito frutado pode ser sintoma de cetoacidose diabética.
No entanto, evidências revelam que ele pode exercer um papel benéfico durante o exercício, servindo tanto como substrato para o fígado sintetizar glicose, quanto como fonte direta de substrato para os músculos esqueléticos e para o coração.
A mensuração do lactato tem se mostrado uma ferramenta importante no diagnóstico, monitoramento e prognóstico de diversas síndromes clínicas, como nos casos de pacientes portadores de choque cardiogênico, Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica (SRIS), pacientes oncológicos ou os que sofreram ressuscitação ...
O organismo quebra o ácido lático e cria o lactato como fonte de energia. Ele é essencial para o corpo, pois é a oxidação do ácido lático gera energia para o organismo, sendo a principal fonte de abastecimento de células cardíacas ou fibras musculares!
Sobre condições anaeróbicas, o piruvato é inicialmente convertido a lactato, mas como o pH decresce, a atividade da desidrogenase do lactato é inibida, sendo a atividade da descarboxilase do piruvato estimulada, e a síntese do etanol predomina.
O piruvato é produzido pela glicólise no citoplasma, mas a oxidação do piruvato ocorre na matriz mitocondrial (nos eucariontes). ... Um grupo carboxila é removido do piruvato e liberado na forma de dióxido de carbono. A molécula com dois carbonos da primeira etapa é oxidada, e o NAD+ aceita os elétrons, formando NADH.
Ciclo de Krebs:
A oxidação completa da glicose envolve a transferência do piruvato para mitocôndria, onde ocorrem o Ciclo de Krebs e a CTE.
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