Her er en sammenbrud af processen:
1. Glykolyse:
* Glukose er opdelt i to pyruvatmolekyler, hvilket giver en nettogevinst på 2 ATP og 2 nadh .
2. Pyruvatoxidation:
* Pyruvat omdannes til acetyl-CoA, der producerer 1 NADH pr. pyruvatmolekyle.
3. Citronsyrecyklus (Krebs Cycle):
* Acetyl-CoA kommer ind i citronsyrecyklussen og genererer 3 NADH , 1 fadh2 og 1 ATP pr. acetyl-CoA-molekyle.
4. Oxidativ phosphorylering:
* Elektronbærerne NADH og FADH2 donerer elektroner til elektrontransportkæden, hvilket driver protonpumpe over den indre mitokondriske membran. Dette skaber en protongradient, der bruges af ATP -syntase til at producere ATP.
ATP -udbytte:
* glykolyse: 2 ATP
* Krebs cyklus (pr. Glukosemolekyle): 2 ATP
* Oxidativ phosphorylering: 32 ATP (fra NADH og FADH2)
I alt: 36 ATP
Vigtig note: Dette teoretiske udbytte på 36 ATP er en maksimal værdi. Den faktiske ATP -udbytte varierer afhængigt af faktorer som:
* Effektiviteten af protonpumpe i elektrontransportkæden
* Brugen af ATP til andre cellulære processer
* Shuttle -systemerne, der bruges til at transportere elektroner ind i mitokondrierne
Derfor er det typiske interval af ATP produceret fra et enkelt glukosemolekyle tættere på 29-32 ATP .
Sidste artikelHvad er Wukaryote og Prokaryote?
Næste artikelHvordan producerer alger cyanobakterier og planter deres egen mad?
Varme artikler



