Her er hvorfor:
* Højenergielektroner: Oxidativ phosphorylering bruger elektroner fra nedbrydningen af glukose (glycolyse og Krebs -cyklus) til at drive en række proteinkomplekser i elektrontransportkæden. Disse elektroner er højenergi.
* protongradient: Elektrontransportkæden pumper protoner (H+) på tværs af den indre mitokondrielle membran, hvilket skaber en koncentrationsgradient.
* ATP -syntase: Denne gradient tilvejebringer energien til ATP -syntase, et enzym, der bruger strømmen af protoner tilbage over membranen til at syntetisere ATP fra ADP og uorganisk fosfat.
Udbytte: Det teoretiske maksimale ATP -udbytte fra et glukosemolekyle gennem oxidativ phosphorylering er 38 ATP -molekyler . Imidlertid er det faktiske udbytte ofte lavere på grund af faktorer som protonlækage og energi, der er mistet ved transport af molekyler over membraner.
Andre vigtige reaktioner, der producerer ATP:
* glykolyse: Producerer 2 ATP -molekyler pr. Glukosemolekyle.
* Krebs cyklus: Producerer 2 ATP -molekyler pr. Glukosemolekyle.
Mens disse andre reaktioner producerer ATP, gør de det i meget mindre mængder sammenlignet med oxidativ phosphorylering.
Varme artikler



