1. Citronsyrecyklus (Krebs Cycle): Denne centrale metaboliske vej er ansvarlig for oxidation af acetyl-CoA afledt af kulhydrater, fedt og proteiner, der producerer elektronbærere (NADH og FADH2) og ATP.
2. Oxidativ phosphorylering: Denne proces forekommer i den indre mitokondriske membran og involverer elektrontransportkæden og ATP -syntase. Elektroner fra NADH og FADH2 overføres langs en række proteinkomplekser, der genererer en protongradient, der driver ATP -syntese.
3. Fedtsyreoxidation (beta-oxidation): Denne proces opdeler fedtsyrer i acetyl-CoA, som derefter kan komme ind i citronsyrecyklussen.
4. Aminosyremetabolisme: Nogle aminosyrer nedbrydes i mitokondrierne og bidrager til citronsyrecyklussen.
5. Urea -cyklus: Det sidste trin i urinstofcyklussen, der fjerner overskydende nitrogen fra kroppen, finder sted i mitokondrierne.
6. Heme biosyntese: Syntesen af heme, en komponent af hæmoglobin, forekommer delvist inden for mitokondrierne.
7. Steroidhormonsyntese: Nogle steroidhormoner, såsom testosteron og østrogen, syntetiseres i mitokondrierne af specifikke celletyper.
8. Reaktive iltarter (ROS) Produktion: Mitokondrier er et vigtigt sted for ROS -generation, som kan være både fordelagtigt og skadeligt for cellulære processer.
9. Apoptosis Signalering: Mitokondrierne spiller en rolle i at udløse programmeret celledød (apoptose) gennem frigivelse af pro-apoptotiske faktorer.
10. Calciumhomeostase: Mitochondria spiller en rolle i reguleringen af intracellulære calciumniveauer, som er afgørende for forskellige cellulære funktioner.
Det er vigtigt at bemærke, at de specifikke veje, der er aktive i mitokondrier, kan variere afhængigt af celletypen og dens metaboliske behov.
Sidste artikelHvad er den medicinske betydning af bakteriesporer?
Næste artikelHvor finder meiose sted i bryophytes?
Varme artikler



