Krebs Cycle - Fullständig förklaring + hennes ritningar

Krebs-cykeln är den cykel som används av aeroba organismer för att generera energi.

Produkten i krebcykeln producerar en förening i form av citronsyra, så krebcykeln kallas också citronsyracykeln.

Låt oss titta på följande förklaring,

Cellandning i Krebs-cykeln

Som namnet antyder är krebscykeln hämtad från namnet på dess grundare, Sir Hans Adolf Krebs, som först initierade krebscykeln eller citronsyracykeln.

Han är en biokemist av blandad tysk och engelsk nationalitet, där tack vare upptäckten av denna komplexa cykel fick Krebs och Fritz Lipmann Nobelpriset i fysiologi eller medicin 1953.

Stadiet av cellulär andning börjar med glykolysprocessen, som är nedbrytningen av glukos till pyruvsyra och oxidativ fosforylering som producerar adenotrifosfat eller 2 ATP och 2 NADH.

Efter att pyruvinsyramolekylerna har producerats från glykolysprocessen kommer pyruvsyra att bearbetas för att komma in i stegen i Krebs-cykeln.

Stegen i Krebs-cykeln

Det finns två steg av krebs som är viktiga att veta, först beredningssteget där pyruvinsyra kommer att omvandlas till acetyl-co-A genom en oxidativ dekarboxyleringsprocess.

Det andra är steget i cykeln som kommer att äga rum i mitokondriell matris.

1. Oxidativ dekarboxylering

Krebs cykelmekanism

Föreningen som härrör från glykolysprocessen i form av pyruvsyra kommer in i det oxidativa dekarboxyleringssteget som ligger i mitokondrierna i kroppens celler för att sedan gå in i den förberedande reaktionen innan den går in i Krebs-cykeln.

Pyruvinsyra från glykolysprocessen kommer att omvandlas till acetyl co-A genom oxidationsprocessen. Denna oxidationsprocess orsakas av frisättning av elektroner, vilket får kolatomkomponenten att minska. Detta indikeras av en minskning av kompositionen av 3 kolatomer i pyruvsyra till 2 kolatomer, detta resultat är acetyl-CoA. Denna process för att reducera kolkomponenten kallas oxidativ dekarboxylering.

Läs också: Vad är ryggradsdjur? (Förklaring och klassificering)

Förutom att producera acetyl-CoA kan oxidationsprocessen i denna mitokondrier också omvandla NAD + till NADH genom att fånga elektroner. De slutliga resultaten av denna förberedande stadiet är acetyl-CoA, CO 2 och 2NADH.

Acetyl-CoA som är produkten i detta steg kommer att användas för processen för Krebs-cykeln.

2. Krebs-cykel

Krebs cyklar

I krebscykeln finns det åtta steg vars reaktioner sker kontinuerligt från början till slut och uppträder upprepade gånger

Hela cykelprocessen sker enligt följande,

  1. Citratbildning är den första processen som sker i krebss-cykeln. Där det finns en kondensationsprocess av acetyl-CoA med oxaloacetat som kommer att bilda citrat med enzymet citratsyntas.
  2. Citrat framställt från den tidigare processen omvandlas till isocytrat med hjälp av enzymet akonitas.
  3. Isocytrat-dehydrogeneringsenzymer kan omvandla isocytrat till α-ketoglutarat med hjälp av NADH. Under processen med denna reaktion sker också frisättningen av en koldioxidmolekyl.
  4. Alfa-ketoglutarat genomgår en oxidationsprocess för att producera succinyl-CoA. Under denna oxidation accepterar NAD + elektroner (reducerar) för att bli NADH + H +. Enzymet som katalyserar denna reaktion är alfa-ketoglutarat dehydrogenas.
  5. Succinyl-CoA omvandlas till succinat. Den energi som frigörs används för att omvandla guanosindifosfat (BNP) och fosforylering (Pi) till guanosintrifosfat (GTP). Denna GTP kan sedan användas för att skapa ATP.
  6. Succinatet framställt från den föregående processen oxideras till fumarat. Under denna oxidation accepterar FAD elektroner (reduktion) och blir FADH 2 . Enzymet succinatdehydrogenas katalyserar avlägsnandet av två väten från succinatet.
  7. Nästa är hydratiseringsprocessen, denna process orsakar tillsats av en väteatom till kolbindningen (C = C) så att den producerar en produkt i form av malat.
  8. Malatet oxideras sedan för att producera oxaloacetat med hjälp av enzymet malatdehydrogenas. Detta oxaloacetat kommer att fånga acetyl-CoA så att krebscykeln kan fortsätta. Det slutliga resultatet av detta steg är också NADH.
Läs också: Tips för fit och vacker kropp a la Victoria's Secret Model

Krebs-cykelresultat

Mängden energi (ATP) som genereras i Krebs-cykeln är 12 ATP

3 NAD + = 9 ATP

1 FAD = 2 ATP

1 ATP = 1 ATP

I stort sett kan vi konstatera att från alla ovanstående processer, till Krebs cykel målen konvertera Acetyl-CoA och H 2 O till CO2 och producera hög energi i form av ATP, NADH och FADH.


Referens

  • Cytric Acid Cycle - Khan Academy