Her er en forenklet oversigt:
1. Glykolyse:
- Glukose kommer ind i cellen og er opdelt i pyruvat.
- Denne proces forekommer i cytoplasmaet og kræver ikke ilt.
- Det producerer en lille mængde ATP.
2. Overgangsreaktion:
- Pyruvat omdannes til acetyl-CoA, der kommer ind i mitokondrierne.
3. Krebs Cycle (citronsyrecyklus):
- Acetyl-CoA kommer ind i Krebs-cyklussen, en række reaktioner, der producerer elektronbærere (NADH og FADH2) og nogle ATP.
4. Elektrontransportkæde:
- Elektronbærerne (NADH og FADH2) donerer elektroner til elektrontransportkæden, en række proteinkomplekser indlejret i mitokondrisk membran.
- Når elektroner bevæger sig gennem kæden, frigøres energi og bruges til at pumpe protoner over membranen, hvilket skaber en protongradient.
- Denne gradient driver syntesen af ATP, cellens primære energivaluta.
samlet ligning:
C6H12O6 (glukose) + 6O2 (ilt) → 6CO2 (kuldioxid) + 6H2O (vand) + energi (ATP)
Nøglepunkter:
- Oxidation: Sukker (glukose) oxideres, hvilket betyder, at det mister elektroner.
- ilt: Oxygen er den endelige elektronacceptor i elektrontransportkæden og i sidste ende reduceres til dannelse af vand.
- ATP: Den energi, der frigives under oxidation, bruges til at producere ATP, hvilket er vigtigt for cellulære funktioner.
Bemærk: Dette er en forenklet forklaring. Cellulær respiration er en meget kompleks og reguleret proces, der involverer mange enzymer og cofaktorer.
Sidste artikelHvorfor er meiose og mitose vigtige for levende organisme?
Næste artikelEr det svært at lave biologiske videnskaber?
Varme artikler



