1. Glykolyse: Dette forekommer i cytoplasmaet og nedbryder glukose (et sukker) i pyruvat. Denne proces genererer en lille mængde ATP (2 molekyler) og NADH (en højenergi-elektronbærer).
2. Pyruvatoxidation: Pyruvat transporteres ind i mitokondrierne og omdannes til acetyl-CoA. Denne proces producerer også NADH.
3. Citronsyrecyklus (Krebs Cycle): Acetyl-CoA kommer ind i citronsyrecyklussen, en række kemiske reaktioner, der genererer ATP, NADH og FADH2 (en anden elektronbærer).
4. Oxidativ phosphorylering: Dette er det sidste og vigtigste trin i ATP -produktion. Det forekommer i den indre mitokondriske membran og involverer elektrontransportkæden og kemiosmosis.
Her er en sammenbrud af oxidativ phosphorylering:
* Elektrontransportkæde: Elektroner fra NADH og FADH2 ledes langs en række proteinkomplekser indlejret i den indre mitokondriske membran. Denne bevægelse frigiver energi, der bruges til at pumpe protoner (H+) på tværs af membranen, hvilket skaber en protongradient.
* kemiosmosis: Protongradienten driver bevægelsen af protoner tilbage over membranen gennem en proteinkanal kaldet ATP -syntase. Denne bevægelse driver syntesen af ATP fra ADP (adenosindiphosphat) og uorganisk fosfat.
Sammenfattende oprettes ATP gennem nedbrydning af glukose og overførsel af elektroner gennem en række reaktioner, der i sidste ende driver pumpning af protoner og produktionen af ATP ved ATP -syntase.
Andre måder ATP kan oprettes:
* Fotosyntese: Planter og andre fotosyntetiske organismer bruger sollys til at omdanne kuldioxid og vand til glukose og ilt, og i processen genererer ATP.
* anaerob respiration: Nogle organismer kan producere ATP uden ilt gennem processer som gæring.
Vigtig note: Cellulær respiration er en kompleks proces med mange forskellige molekyler og reaktioner involveret. Denne forklaring giver en forenklet oversigt.
Varme artikler



