1. Glukose (kemisk energi) er opdelt i pyruvat:
* glykolyse: Dette indledende trin forekommer i cytoplasmaet af cellen og nedbryder glukose i to molekyler af pyruvat. Denne proces frigiver en lille mængde energi i form af ATP og NADH (nicotinamid adenin dinucleotid, et elektronbærer).
2. Pyruvat er yderligere opdelt i kuldioxid og vand, hvilket frigiver en stor mængde energi:
* Krebs cyklus (citronsyrecyklus): I mitokondrierne omdannes pyruvat til acetyl-CoA, der kommer ind i Krebs-cyklussen. Denne cyklus genererer mere ATP og NADH sammen med FADH2 (flavin adenin dinucleotid, en anden elektronbærer).
* Elektrontransportkæde: Elektroner fra NADH og FADH2 ledes langs en kæde af proteiner indlejret i den mitokondriske membran. Denne bevægelse af elektroner frigiver energi, der bruges til at pumpe protoner over membranen, hvilket skaber en koncentrationsgradient. Den potentielle energi i denne gradient bruges derefter til at generere store mængder ATP gennem en proces kaldet oxidativ phosphorylering.
samlet energitransformation:
* Kemisk energi (glukose) → Kemisk energi (ATP) + varme
Vigtig note:
* Cellulær respiration er en eksoterm proces, hvilket betyder, at den frigiver energi.
* Det meste af den energi, der frigives under cellulær respiration, indfanges i form af ATP. Denne ATP bruges derefter af cellen til at drive forskellige processer, såsom muskelkontraktion, proteinsyntese og aktiv transport.
* En lille mængde energi frigøres også som varme, hvilket bidrager til den samlede kropstemperatur.
Varme artikler