1. Glykolyse:
* Glukose (et 6-carbonsukker) er opdelt i to molekyler af pyruvat (et 3-carbonmolekyle).
* Denne proces genererer en lille mængde ATP (adenosintriphosphat), cellens energifulde og nogle NADH (nicotinamid adenin dinucleotid), en elektronbærer.
2. Pyruvatoxidation:
* Pyruvat omdannes til acetyl-CoA, der kommer ind i mitokondrierne, cellens kraftcenter.
* Der produceres mere NADH.
3. Krebs Cycle (citronsyrecyklus):
* Acetyl-CoA kommer ind i Krebs-cyklussen, en række reaktioner, der yderligere nedbryder molekylet.
* Dette genererer mere ATP, NADH og FADH2 (Flavin Adenine dinucleotid), en anden elektronbærer.
4. Elektrontransportkæde:
* Elektronbærerne NADH og FADH2 overfører deres højenergi-elektroner gennem en række proteinkomplekser indlejret i mitokondrisk membran.
* Når elektroner bevæger sig, frigøres energi, og den bruges til at pumpe protoner over membranen, hvilket skaber en koncentrationsgradient.
* Denne gradient driver ATP -syntese gennem en proces kaldet kemiosmose.
Generelt kan energitransformationen under cellulær respiration sammenfattes som følger:
* glukose (kemisk energi) -> ATP (kemisk energi) + varme (mistet energi)
Nøglepunkter:
* Cellulær respiration er yderst effektiv og konverterer en betydelig del af Glucoses energi til ATP.
* Den energi, der er gemt i glukose, frigives gradvist gennem en række kontrollerede reaktioner.
* Størstedelen af ATP produceres under elektrontransportkæden, der udnytter energien i elektronbevægelsen.
* Noget energi går tabt som varme, som er et biprodukt af processen.
Fortæl mig, hvis du gerne vil have flere detaljer om et specifikt stadium af cellulær respiration!
Sidste artikelHvordan tilføjer levende ting kulstof i luften?
Næste artikelHvad er organellen, der leverer det meste af energi til celle?
Varme artikler