1. glykolyse: Dette forekommer i cytoplasmaet i cellen og nedbryder glukose i pyruvat, hvilket producerer en lille mængde ATP (adenosintriphosphat), den primære energifaluta af celler og NADH (nicotinamid adenin-dinucleotid, en højenergi-elektronbærer).
2. pyruvatoxidation: Pyruvat transporteres ind i mitokondrierne og omdannes til acetyl-CoA, hvilket genererer en lille mængde NADH.
3. Krebs cyklus (citronsyrecyklus): Acetyl-CoA kommer ind i Krebs-cyklussen, der producerer mere ATP, NADH og en anden elektronbærer kaldet FADH2 (flavin adenin dinucleotid).
4. Elektrontransportkæde: De højenergi-elektroner fra NADH og FADH2 overføres en række proteiner i den mitokondriske membran, der frigiver energi, der bruges til at pumpe protoner over membranen, hvilket skaber en koncentrationsgradient. Denne gradient driver produktionen af en stor mængde ATP gennem en proces kaldet kemiosmose.
Generelt producerer cellulær respiration omkring 38 ATP -molekyler pr. Glukosemolekyle. Denne energi er vigtig for forskellige cellulære processer, herunder muskelkontraktion, proteinsyntese og opretholdelse af cellulær struktur.
Her er en oversigtstabel:
| Fase | Placering | Produkter |
| --- | --- | --- |
| Glykolyse | Cytoplasma | 2 ATP, 2 NADH, 2 Pyruvat |
| Pyruvatoxidation | Mitochondrial Matrix | 2 NADH, 2 Acetyl-Coa |
| Krebs Cycle | Mitochondrial Matrix | 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2 |
| Elektrontransportkæde | Indvendig mitokondrisk membran | ~ 34 ATP |
Vigtig note: Effektiviteten af ATP -produktion varierer afhængigt af typen af celle og betingelserne.
Sidste artikelEksempel på lovbeskyttelsesenergi?
Næste artikelHvad forårsager energiflow og kemisk cykling på Jorden?