- probíhá v mitochondriích
- slouží pro syntézu ATP oxidací živin
- významnou roli hraje acetylkoenzym A
- je důležitým meziproduktem metabolismu
Vznik acetylkoenzymu A
- koenzym A (
nebo ) je složitá sloučenina- obsahuje zbytky adenosintrifosfátu, pantathenové kyseliny,
-alaninu a cysteinu - volná skupina
je schopná interagvat s acetylem za vzniku makroergické vazby
- obsahuje zbytky adenosintrifosfátu, pantathenové kyseliny,
- vzniká acetylkoenzym A (
)- štěpením vazby se uvolní značné množství energie
- umožňuje přenos acetylu do další enderogonních reakcí
Průběh Krebsova cyklu
a oxaloctová kyselina spolu reagují za vzniku kyseliny citronové- molekula citrátu se dehydrogenuje a dekarboxyluje za vzniku 2-oxoglutarové kyseliny a redukovaný koenzym
- molekula oxoglutarátu se dehydrogenuje a dakrboxyluje za vzniku jantarové kyseliny a redukovaného koenzymu
- během toho se uvolní i molekula ATP
- tomuto procesu se říká substrátová fosforylace
- během toho se uvolní i molekula ATP
- molekula jantarové kyseliny se dehydrogenuje za vzniku
a dehydrogenuje za vzniku a vznika oxaloctová kyselina, který vstupuje zpět do cyklu

Produkty Krebsova cyklu
- oxidací jedné molekuly
vzniknou:- dvě molekuly
- jedna molekula ATP
- tři molekuly
- jedna molekula
- dvě molekuly
- celkový energetický výtěžek je malý v podobě molekuly ATP
- smysl cyklu ovšem vyplývá ve spojení s dýchacím řetězcem
- redukované koenzymy v něm vystupují a vzniká mnohem víc molekul ATP
Význam Krebsova cyklu
- je to nejvýznamější metabolická dráha
- ve spojení s dýchacím řetězce je nejvýznamějším zdrojem energie
- konečnými produkty metabolismu jsou především
a vzniká při dekarboxylacích vzniká při oxidacích koenzymů v dýchacím řetězci
- je to také spojovací článek ve zpracování mnoha živin
- jeho meziprodukty slouží k biosyntéze dalších sloučenin