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Stoff- und Energieumwandlung

Abbauender Stoffwechsel - Zellatmung & ATP-Synthese

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Zusammenfassung

Abbauender Stoffwechsel - Zellatmung & ATP-Synthese

Die Zellatmung umfasst alle Prozesse im Körper, bei der Stoffe abgebaut werden, sodass Energie in Form von ATP (Adenosintriphosphat) entsteht.


Biologie; Energieumwandlung durch Stoffwechselvorgänge; 1. Gymi; Abbauender Stoffwechsel - Zellatmung & ATP-Synthese

1) Die Glykolyse findet im Zellplasma statt, dabei entstehen 22ATP Moleküle.

2) Die Brenztraubensäure wird aus dem Cytoplasma mithilfe von Transportmolekülen in das Innere der Mitochondrien transportiert.

3) Im Citronensäurezyklus durchläuft die Brenztraubensäure weitere Reaktionen, sodass nochmal 22ATP Moleküle entstehen.

4) Im letzten Schritt, der oxidativen Phosphorylierung (oder auch Atmungskette) werden durch die Elektronentransportkette, sowie einem Protonengradienten weitere 2828ATP Moleküle generiert.



Die Zellatmung

​​Glykolyse

Der erste Schritt der Zellatmung ist die Glykolyse, welche im Zellplasma abläuft. Pro Glukosemolekül entstehen 22ATP Moleküle, sowie 22Reduktionsäquivalente: NADH+H+NADH+H^+ und FADH2FADH_2​.


Glukose+2NAD++2ADP+2Pi2Brenztraubensa¨ure+2NADH+H++2ATP{Glukose + 2NAD^+ + 2ADP + 2P_i → 2Brenztraubensäure + 2NADH + H^+ + 2ATP}​​


  • Glukose wird durch Diffusion von den Zellen im Körper aufgenommen.
  • Aktivierung: es wird zweimal ein Phosphatrest (PiP_i​) an Glukose gebunden, sodass es nicht mehr aus der Zelle raus kann.
  • Zerlegung des Fruktosemoleküls durch Hydrolyse in zwei C3C_3​-Moleküle
  • Die zwei C3C_3​-Moleküle werden oxidiert (exergonische Reaktion) und zwei Moleküle NAD+NAD^+​ werden zu zwei NADH+H+NADH + H^+  reduziert.

Nach diesen Schritten wurde bereits ein Teil der Energie frei, jedoch kann die Brenztraubensäure auch noch energetisch nutzbar gemacht werden. Pro Glukosemolekül entstehen zwei Moleküle Brenztraubensäure, weshalb die folgenden Schritte zweimal pro Glukosemolekül ablaufen. Der vollständige Abbau der Brenztraubensäure zu Kohlenstoffdioxid (CO2)CO_2)​ ist nur möglich, wenn Sauerstoff (O2O_2) vorhanden ist und kann in den Citronensäurezyklus und die Atmungskette unterteilt werden.


Citronensäurezyklus

  • Die Brenztraubensäure wird aus dem Zellplasma mithilfe von Transportmolekülen in die Mitochondrienmatrix im Innenraum des Mitochondriums bewegt.
  • Die Brenztraubensäure wird für die nächsten Schritte mit einer Redox-Reaktion zu Acetyl-Coenzym A aktiviert, ausserdem entsteht ein Reduktionsäquivalent (NADH+H+NADH+H^+​) und Kohlenstoffdioxid.
  • Citronensäurezyklus: Citronensäure (C6C_6​) entsteht, indem der C2C_2​ -Körper Acetyl-Coenzym-A sich mit dem C4C_4​ -Körper Oxalessigsäure verbindet und dabei CoA abspaltet.
  • Übertragung von Wasserstoff aus dem C2C_2​-Körper und aus angelagertem Wasser auf NAD+NAD^+​ und FADFAD​ , sodass Oxalsäure als Endprodukt entsteht.
  • Der Zyklus kann wieder von Neuem beginnen, da nun Oxalsäure wieder mit Acetyl-Coenzym-A verbunden werden kann. In einem Zwischenschritt entsteht ein Molekül ATP aus ADP und PiP_i​.
Biologie; Energieumwandlung durch Stoffwechselvorgänge; 1. Gymi; Abbauender Stoffwechsel - Zellatmung & ATP-Synthese


Atmungskette / Oxidative Phosphorylierung

Bis hier konnten insgesamt vier ATP-Moleküle als Energie aus einem Glucosemolekül gewonnen werden. Aus den Reduktionsäquivalenten NADH+H+NADH+H^+​ und FADH2FADH_2​ wird in den letzten Schritten weitere Energie gewonnen, wobei Sauerstoff benötigt wird und ausserdem Wasser gebildet wird.

Die Atmungskette ist der letzte Schritt der Zellatmung und findet in den Mitochondrien statt. In der inneren Membran der Mitochondrien befinden sich verschiedene Proteinkomplexe.

  • An Proteinkomplex I lagert sich das NADH+H+NADH+H^+​ an, an den Proteinkomplex II das FADH2FADH_2​.
  • Die Elektronen der Reduktionsäquivalente werden im Proteinkomplex weiter gegeben und aufgrund ihrer elektrischen Ladung werden die H+H^+-Ionen vom Innenraum der Mitochondrienmatrix in den Raum zwischen innerer und äusserer Mitochondrienmembran (Intermembranraum) transportiert.
  • Die übrigen Proteinkomplexe geben die Elektronen bis zum Proteinkomplex IV weiter. Jedes NADH+H+NADH+H^+​ führt zum Übertritt von 6H+6H^+-Ionen in den Intermembranraum, und 4H+4H^+-Ionen für FADH2FADH_2​.
  • NAD+NAD^+​und FADFAD​ stehen dann wieder für die Glykolyse und den Citronensäurezyklus zur Verfügung.
  • Energie wird somit durch einen Protonengradienten, welcher durch die H+H^+-Ionen Konzentrationsdifferenz entsteht, auf beiden Seiten der Mitochondrienmembran gespeichert. Die Ionen von NADH+H+NADH+H^+​ und FADH2FADH_2​ werden am Ende der Atmungskette auf Sauerstoff übertragen und es entsteht H2OH_2O​ (Wasser).
  • Es entstehen weitere 2828​ ATP Moleküle.

Nvrhanden ist und kann in den Citronensäurezyklus und die Atmungskette unterteilt werden

Biologie; Energieumwandlung durch Stoffwechselvorgänge; 1. Gymi; Abbauender Stoffwechsel - Zellatmung & ATP-Synthese

1) NADH+H+NADH+H^+​ und FADH2FADH_2​ geben ihre Elektronen an die Proteinkomplexe I und II ab, wodurch Ionen in den Intermembranraum der Mitochondrien transportiert werden (Elektronentransportkette).

2) Dabei entsteht ein Konzentrationsgradient an Ionen zwischen der Matrix und dem Intermembranraum der Mitochondrien.
3) Die ATP-Synthase generiert ATP Moleküle mithilfe des Konzentrationsgradienten.


ATP-Synthese

Ein weiterer Proteinkomplex in der inneren Mitochondrienmembran ist die ATP-Synthase. Durch die Konzentrationsdifferenzn von H+ Ionen wird ATP gebildet. Durch den Fluss von H+H^+​-Ionen wird eine endergone Reaktion von ADP (Adenosindiphosphat) und Phosphat (PiP_i) angetrieben. Dabei entsteht ATP und Wasser, und die Konzentrationsdifferenz der H+H^+​-Ionen sinkt wieder.
Für jedes Glukosemolekül entstehen 3232​ ATP Moleküle. Die O2O_2^--Ionen verbinden sich mit H+H^+​-Ionen zu Wasser. Solange genug Glukose abgebaut wird, entstehen genügend Reduktionsäquivalente, sodass die Konzentrationsdifferenz erhalten bleibt.


Bilanz der Zellatmung​

Ein Molekül Glukose sorgt in der Zellatmung für 3232​ ATP Moleküle.


10NADH+10H++2FADH2+32ADP+32Pi+6O210NAD++2FAD+12H2O+32ATP10NADH + 10 H^+ + 2FADH_2 + 32ADP + 32 P_i + 6O_2 → 10NAD^+ + 2FAD + 12H_2O + 32ATP​​





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Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist die Zellatmung?

Was ist die Glykolyse?

Was ist der Sinn der Zellatmung?

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