| Steg | Enzym | Substrat | Produkt | Reglering | Energi | Inverterbar? | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citratsyntas | Acetyl-CoA + Oxaloacetat | Citronsyra (citrat) | + ADP, â ATP, NADH | Ingen energi anvĂ€nds | Nej | Förening av acetyl-CoA och oxaloacetat |
| 2 | Aconitase | Citronsyra | Isocitronsyra | Ej reglerad | Ingen energi anvÀnds | Ja | Isomerisering av citrat |
| 3 | Isocitratdehydrogenas | Isocitronsyra | α-Ketoglutarat | + ADP, â ATP, NADH | 1 NADH produceras | Nej | Oxidativ dekarboxylering av isocitronsyra |
| 4 | Alfa-ketoglutaratdehydrogenas | α-Ketoglutarat | Succinyl-CoA | + ADP, â NADH, ATP | 1 NADH produceras | Nej | Oxidativ dekarboxylering av α-ketoglutarat |
| 5 | Succinyl-CoA syntetase | Succinyl-CoA | Succinat | Ej reglerad | 1 GTP produceras | Ja | SubstratnivÄfosforylering av succinyl-CoA |
| 6 | Succinatdehydrogenas | Succinat | Fumarat | Ej reglerad | 1 FADH2 produceras | Ja | Oxidation av succinat till fumarat |
| 7 | Fumaras | Fumarat | Malat | Ej reglerad | Ingen energi anvÀnds | Ja | Hydrering av fumarat till malat |
| 8 | Malatdehydrogenas | Malat | Oxaloacetat | + NAD+ | 1 NADH produceras | Ja | Oxidation av malat till oxaloacetat |
Citronsyracykeln, Àven kÀnd som Krebs cykel eller TCA-cykeln (trikarboxylsyra-cykeln), Àr en central del av cellens metabolism. Det sker i mitokondrierna och spelar en avgörande roll för att producera ATP genom oxidativ fosforylering. Cykeln Àr cyklisk eftersom den börjar och slutar med samma molekyl, vilket gör att den kan fortsÀtta om och om igen.
Cykeln börjar med att acetyl-CoA frĂ„n nedbrytningen av kolhydrater, fetter eller proteiner gĂ„r in i cykeln och reagerar med oxaloacetat för att bilda citronsyra (citrat). Citronsyra genomgĂ„r en serie av kemiska omvandlingar som inkluderar tvĂ„ oxidationsreaktioner och tvĂ„ dekarboxyleringar, vilket leder till att de tvĂ„ kolatomerna i acetyl-CoA avlĂ€gsnas som koldioxid (COâ).
Efter att citronsyra har oxiderats och tvÄ koldioxidmolekyler har frigjorts, Äterbildas oxaloacetat genom ytterligare reaktioner, vilket slutför cykeln och gör att den kan börja om frÄn början. Denna cykliska process gör att samma molekyler kan anvÀndas om och om igen i cellen för att producera energi.
I Krebs cykel Àr kolbalansen avgörande för att förstÄ hur kroppen hanterar de olika nÀringsÀmnena. För varje varv i cykeln som börjar med en molekyl acetyl-CoA (2 kolatomer), förloras tvÄ koldioxidmolekyler. Detta innebÀr att den ursprungliga tvÄ-kol molekylen (acetyl-CoA) omvandlas fullstÀndigt genom cykeln och slÀpper ut tvÄ koldioxidmolekyler under sina olika steg.
Den koldioxid som produceras under cykeln andas ut av kroppen via lungorna. PÄ samma gÄng produceras energi i form av NADH, FADH2 och GTP, som anvÀnds i den efterföljande elektrontransportkedjan för att producera ATP. En viktig aspekt Àr att cykeln ocksÄ Äterbildar oxaloacetat, vilket gör att den kan fortsÀtta att fungera utan att förlora substrat.
Sammanfattningsvis handlar cykliciteten i Krebs cykel om att cykeln ÄtergÄr till sitt ursprungliga substrat, och kolbalansen handlar om att varje varv i cykeln anvÀnder en tvÄ-kol-enhet (acetyl-CoA) och producerar tvÄ koldioxidmolekyler som slÀpps ut ur kroppen.