1. Glykolyse:
* Dette forekommer i cytoplasmaet i cellen.
* Glukose (et simpelt sukker) er opdelt i to molekyler af pyruvat.
* Denne proces producerer en lille mængde ATP (adenosintriphosphat), energifalutaen i cellen og NADH (nicotinamid adenin dinucleotid), en elektronbærer.
2. Pyruvatoxidation:
* Pyruvat bevæger sig ind i mitokondrierne.
* Det omdannes til acetyl-CoA (acetyl coenzym A), et andet vigtigt molekyle til energiproduktion.
* Denne proces producerer også NADH.
3. Krebs Cycle (citronsyrecyklus):
* Acetyl-CoA kommer ind i Krebs-cyklussen, en række reaktioner, der forekommer i mitokondrierne.
* Denne cyklus producerer mere ATP, NADH og FADH2 (Flavin Adenine dinucleotid), en anden elektronbærer.
4. Elektrontransportkæde:
* NADH og FADH2 leverer elektroner til elektrontransportkæden, en række proteiner indlejret i den mitokondriske membran.
* Når elektroner bevæger sig gennem kæden, frigøres energi, der bruges til at pumpe protoner over membranen, hvilket skaber en protongradient.
* Denne gradient driver produktionen af en stor mængde ATP ved en proces kaldet oxidativ phosphorylering.
Generelt nedbryder cellulær respiration glukose i nærvær af ilt for at producere ATP, kuldioxid og vand. Denne ATP bruges derefter af celler til at drive forskellige processer, såsom muskelkontraktion, proteinsyntese og aktiv transport.
Typer af cellulær respiration:
* aerob respiration: Kræver, at ilt forekommer. Dette er den mest effektive måde at producere ATP på.
* anaerob respiration: Forekommer i fravær af ilt. Det er mindre effektivt end aerob respiration og producerer mælkesyre eller ethanol som et biprodukt.
Cellulær respiration er vigtig for livet og er grundlaget for energiproduktion i alle levende organismer.
Varme artikler



