Videnskab
 Science >> Videnskab >  >> Biologi

Hvad sker der i vores krop under celleånding?

Under cellulær respiration forekommer adskillige kritiske processer i vores kroppe, som gør det muligt for cellerne at omdanne energi lagret i organiske molekyler (såsom glucose) til adenosintrifosfat (ATP), den primære energivaluta for celler. Processen med cellulær respiration kan opsummeres i tre hovedstadier:glykolyse, Krebs-cyklussen (også kaldet citronsyrecyklussen) og oxidativ phosphorylering. Her er en oversigt over hver fase:

1. Glykolyse:

- Glykolyse foregår i cellens cytoplasma. Det er den indledende fase af cellulær respiration og kræver ikke ilt.

- Et molekyle glukose, et sukkerstof med seks carbonatomer, nedbrydes til to molekyler pyruvat, en forbindelse med 3 carbonatomer.

- Under denne proces produceres en lille mængde ATP (2 molekyler pr. glukose), og der dannes bærermolekyler NADH (nicotinamidadenin-dinukleotid) og FADH2 (flavinadenindinukleotid), som indeholder højenergielektroner, der er nødvendige for ATP-produktion senere i processen.

2. Krebs-cyklussen:

- Krebs-cyklussen opstår i cellens mitokondrier og fungerer kun i nærvær af ilt.

- Hvert pyruvatmolekyle, der produceres under glykolysen, kommer ind i mitokondrierne og gennemgår en række af ni kemiske reaktioner.

- Under disse reaktioner frigives kulstofatomer fra pyruvatmolekylerne som kuldioxid (CO2), mens den frigivne energi opfanges til dannelse af ATP (op til 2 molekyler pr. pyruvat), NADH (3 molekyler pr. pyruvat) og FADH2 (2). molekyler pr. pyruvat).

3. Oxidativ phosphorylering:

- Oxidativ phosphorylering finder sted i mitokondriernes indre membran og involverer en række elektronoverførsler.

- NADH- og FADH2-molekylerne, der genereres i glykolyse og Krebs-cyklussen, sender deres højenergielektroner til en kæde af elektronbærere.

- Når elektronerne bevæger sig gennem denne kæde, sker der en proces kaldet kemiosmose, hvor protoner (H+) pumpes fra mitokondriematrixen ind i det intermembrane rum.

- Strømmen af ​​protoner tilbage i matrixen gennem et membranprotein kaldet ATP-syntase driver syntesen af ​​ATP. Der produceres ét ATP-molekyle for hver tre protoner, der bevæger sig ind igen.

Gennem cellulær respiration udvinder vores kroppe effektivt energi lagret i organiske molekyler og omdanner det til ATP, som udnyttes af næsten enhver cellulær funktion, der kræver energi. Denne proces sikrer en konstant tilførsel af energi til at drive de forskellige aktiviteter og processer i vores celler.