1. Glykolys:
* Glukos bryts ned i pyruvat, en mindre molekyl, i cytoplasma i cellen.
* Denna process genererar en liten mängd ATP (2 molekyler) och några elektronbärare med hög energi (NADH).
2. Krebs -cykel (citronsyrcykel):
* Om syre är närvarande, kommer pyruvat in i mitokondrierna, cellens "kraftcenter".
* Här omvandlas pyruvat till acetyl-CoA och kommer in i Krebs-cykeln.
* Denna cykel bryter ytterligare ner acetyl-CoA och släpper fler elektroner som bärs av NADH och FADH2.
* En liten mängd ATP genereras också (2 molekyler).
3. Elektrontransportkedja:
* Elektronbärarna (NADH och FADH2) från glykolys och Krebs -cykeln levererar sina elektroner till elektrontransportkedjan, belägen i det inre membranet i mitokondrierna.
* När elektronerna rör sig genom kedjan frigörs och används för att pumpa protoner (H+) över membranet, vilket skapar en protongradient.
* Denna lutning driver produktionen av ATP genom en process som kallas kemiosmos , genererar majoriteten av ATP (cirka 34 molekyler).
ATP (adenosintrifosfat):
* ATP är den primära energiburutan för celler.
* Den lagrar kemisk energi i sina fosfatbindningar.
* När en fosfatbindning bryts frigörs energi, vilket driver cellprocesser som muskelkontraktion, proteinsyntes och aktiv transport.
Sammanfattning:
Cellulär andning är en komplex men effektiv process som gör det möjligt för celler att omvandla glukos till användbar energi i form av ATP. Denna energi är avgörande för alla cellulära aktiviteter, vilket säkerställer att hela organismen fungerar.
Obs: I frånvaro av syre kan celler fortfarande producera viss energi genom en process som kallas fermentation . Denna process är emellertid mycket mindre effektiv än aerob andning och producerar biprodukter som mjölksyra.