1. Fordøjelse:
- Den mad, vi spiser, er opdelt i mindre molekyler af vores fordøjelsessystem. Dette inkluderer kulhydrater, proteiner og fedt.
2. Glykolyse:
- Glukose (en type sukker) er den primære brændstofkilde til cellulær respiration.
- Ved glycolyse opdeles glukose i pyruvat, et mindre molekyle.
- Denne proces forekommer i cytoplasmaet i cellen og giver en lille mængde ATP (adenosintriphosphat), cellens energifulde.
3. Krebs Cycle (citronsyrecyklus):
- Pyruvat kommer ind i mitokondrierne, cellens kraftcenter.
- I Krebs-cyklus er pyruvat yderligere nedbrudt, hvilket producerer elektronbærere med høj energi (NADH og FADH2) og mere ATP.
4. Elektrontransportkæde:
- Elektronbærere med høj energi fra Krebs-cyklus leverer elektroner til elektrontransportkæden, en række proteiner indlejret i den mitokondriske membran.
- Når elektroner bevæger sig gennem denne kæde, frigiver de energi, der bruges til at pumpe protoner over membranen, hvilket skaber en koncentrationsgradient.
- Denne gradient driver produktionen af ATP, den vigtigste energikilde for celler.
Generelt involverer opdelingen af mad til producent energi en kombination af:
* anaerobe processer: som glycolyse, der kan forekomme uden ilt.
* aerobe processer: Som Krebs -cyklus og elektrontransportkæde, der kræver ilt.
Energien produceret fra mad bruges til forskellige cellulære processer, herunder:
* Muskelkontraktion
* Proteinsyntese
* vedligeholdelse af cellestruktur
* transmission af nerveimpulser
* aktiv transport af molekyler på tværs af cellemembraner
Det er vigtigt at bemærke, at dette er en forenklet forklaring. Cellulær respiration er en meget kompleks proces, der involverer mange forskellige enzymer og veje.
Sidste artikelHvor meget elektricitet har 10 kW?
Næste artikelEnergi er primært, når organiske molekyler syntetiseres, og de er opdelt?