Zellatmung im Überblick in Biologie | Schülerlexikon

Die Vorgänge dieser Glykolyse, des Citratzyklus und dieser Atmungskette, zusammen mit denen die in dieser Glucose enthaltene Leistungsfähigkeit in ATP umgewandelt wird, sind sehr kompliziert. So gesehen sollen zunächst wenige grundsätzliche Vorgänge erläutert werden, die man nicht aus dem Glubscher verlieren darf. Damit wollen wir zwei Fragen nachgehen:

  1. Hinauf welche Weise gelangt die Leistungsfähigkeit dieser Glucose in dasjenige ATP?
  2. Wie entstehen die Reaktionsprodukte
    H 2 O

    und

    CO 2

    ?

Die Wasserstoffbindungen im Glucosemolekül sind energiereich. Da Glucose und andere Nährstoffmoleküle viele H-Atome besitzen, in Besitz sein von sie zu den energiereichen Stoffen.
In dieser Glykolyse werden die reaktionsträgeren Glucosemoleküle durch Anlagerung von Phosphat zunächst reaktionsfreudiger gemacht (Phosphorylierung). Außerdem wird die

Kohlenstoff 6 -Verkettung

in 2

Kohlenstoff 3 -Verbindungen

gespalten. Zwischen einer dieser Reaktionen verschenken Wasserstoffatome ihre Elektronen ab. Es entstehen Protonen

H +

:

2H 2H + + 2e

.

Im Vorfeld die Elektronen in dieser Atmungskette gen den Sauerstoffgas veräußern werden, nimmt dasjenige Coenzym Bild sie gen:

NAD + + 2H + + 2e NADH + H +

.

Es entsteht NADH, die übrigen Protonen werden an die Umgebung abgegeben. Die Leistungsfähigkeit befindet sich nun im NADH-Molekül, dasjenige denn Reduktionsäquivalent bezeichnet wird.

Im Citratzyklus werden schrittweise die Kohlenstoff- und Sauerstoffatome denn

CO 2

abgegeben und aus dieser Zelle hervor transportiert. Weitere H-Atome veräußern ihre Elektronen wieder gen dasjenige Bild.
Dieser Citratzyklus ist die Drehscheibe des Stoffwechsels. Basta ihm geht eine

Kohlenstoff 4 -Verkettung

(Oxalacetat) hervor, die dann mit dieser

Kohlenstoff 2 -Verkettung

(Azetyl-CoA) reagiert. Welche

Kohlenstoff 6 -Verkettung

(Citrat) wird wieder zu einer

Kohlenstoff 4 -Verkettung

abgebaut, während

CO 2

abgespalten wird und Elektronen aus dem Wasserstoff an Bild und FAD veräußern werden.

Im letzten Teil dieser Zellatmung, dieser Atmungskette, beginnt dieser Verbrauch des Sauerstoffs. Dasjenige Reduktionsäquivalent NADH gibt seine Elektronen ab und wird wieder zu Bild:

NADH e + NAD +

.

Die Elektronen werden in dieser Elektronentransportkette energetisch „bergab“ transportiert. Damit wird Leistungsfähigkeit uneingeschränkt, die zum Vorschub von Protonen aus dieser Matrix in den Intermembranraum dient. Welche Protonen strömen dann mit dem Konzentrationsgefälle durch die ATP-Synthase-Komplexe. Die uneingeschränkt werdende Leistungsfähigkeit wird in ATP gebunden:

ADP + P + Leistungsfähigkeit à ATP.

Schließlich werden die Elektronen gen den Sauerstoffgas veräußern, sodass Oxidionen entstehen, die mit den Protonen

2H +

zu Wasser reagieren:

2H + + O 2- H 2 O

.

So entstehen aus einem Molekül Glucose 38 Moleküle ATP .

Bild ist dasjenige Coenzym von Dehydrogenase. Sein chemischer Name ist Nicotinamid-Adenin-Dinucleotid. Dieses Molekül arbeitet denn Elektronenschaukel. Es nimmt die Elektronen gen und wird zu NADH reduziert. In dieser Atmungskette gibt es die Elektronen wieder ab und steht dann denn oxidierte Form Bild dem Prozess wieder zur Verfügung.

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