Her er en sammenbrud af processen:
1. Glykolyse:
- Dette forekommer i cytoplasmaet i cellen.
- Glukose opdeles i pyruvat, et tre-carbon molekyle.
- Dette producerer en lille mængde ATP (adenosintriphosphat), cellens energifulde og nogle NADH (nicotinamid adenin dinucleotid), en elektronbærer.
2. Krebs -cyklus (citronsyrecyklus):
- forekommer i mitokondrierne, cellens "kraftcenter".
- Pyruvat er yderligere nedbrudt og frigiver kuldioxid som et affaldsprodukt.
- Mere ATP, NADH og en anden elektronbærer kaldet FADH2 (flavin adenin dinucleotid) produceres.
3. Oxidativ phosphorylering:
- forekommer i den indre membran af mitokondrierne.
- NADH og FADH2 donerer deres elektroner og driver en kæde af reaktioner kaldet elektrontransportkæden.
- Denne proces genererer en protongradient over membranen.
- Protonerne strømmer tilbage over membranen gennem et protein kaldet ATP -syntase, der bruger energien til at generere ATP.
Samlet set kan cellulær respiration sammenfattes som følger:
glukose + ilt → kuldioxid + vand + energi (ATP)
Nøglepunkter:
* ATP: Cellens vigtigste energivaluta.
* ilt: Vigtigt for de sidste stadier af cellulær respiration, der fungerer som den endelige elektronacceptor.
* elektronbærere: NADH- og FADH2 -transportelektroner til at drive elektrontransportkæden.
* mitokondrier: Hovedstedet for ATP -produktion.
Typer af cellulær respiration:
* aerob respiration: Kræver ilt for at producere ATP.
* anaerob respiration: Forekommer i fravær af ilt og producerer mindre ATP. Dette bruges af nogle organismer som bakterier.
Cellulær respiration er vigtig for livet, hvilket giver den energi, der er nødvendig til alle cellulære processer, herunder muskelkontraktion, nervepulsoverførsel, proteinsyntese og celledeling.
Sidste artikelEr atmosfæren en carbonbutik?
Næste artikelHvor meget elektricitet bruger en 6300 kvadratmeter stor hus?