1. Glykolyse:
* Forekommer i cytoplasmaet.
* Glukose opdeles i to molekyler af pyruvat.
* Producerer en nettogevinst på 2 ATP og 2 NADH.
2. Overgangsreaktion:
* Forekommer i den mitokondriske matrix.
* Pyruvat omdannes til acetyl-CoA.
* Producerer 1 NADH pr. Pyruvatmolekyle.
3. Krebs Cycle (citronsyrecyklus):
* Forekommer i den mitokondriske matrix.
* Acetyl-CoA kommer ind i cyklussen og oxideres.
* Producerer 3 NADH, 1 FADH2 og 1 ATP pr. Acetyl-CoA-molekyle.
4. Elektrontransportkæde (osv.):
* Forekommer i den indre mitokondriske membran.
* Elektroner fra NADH og FADH2 overføres ned ad en kæde af proteinkomplekser.
* Denne proces genererer en protongradient over membranen, der driver produktionen af ATP ved ATP -syntase.
* Producerer størstedelen af ATP (ca. 34 ATP -molekyler pr. Glukosemolekyle).
Her er en forenklet sammenbrud:
* glukose (6-carbonsukker) er opdelt i pyruvat (3-carbon molekyle).
* pyruvat omdannes til acetyl-CoA.
* acetyl-CoA kommer ind i Krebs-cyklussen, hvor den oxideres for at producere energibærere (NADH og FADH2).
* NADH og FADH2 donerer deres elektroner til elektrontransportkæden og genererer en protongradient.
* Protongradienten driver ATP -syntese ved ATP -syntase.
Generelt giver cellulær respiration en nettogevinst på ca. 38 ATP -molekyler pr. Glukosemolekyle.
Bemærk: Dette er en forenklet forklaring. Processen er meget mere kompleks og involverer mange forskellige enzymer og mellemprodukter.
Varme artikler



