• probíhá v mitochondriích
  • slouží pro syntézu ATP oxidací živin
  • významnou roli hraje acetylkoenzym A
    • je důležitým meziproduktem metabolismu

Vznik acetylkoenzymu A

  • koenzym A (CoA nebo CoASH) je složitá sloučenina
    • obsahuje zbytky adenosintrifosfátu, pantathenové kyseliny, β-alaninu a cysteinu
    • volná skupina SH je schopná interagvat s acetylem za vzniku makroergické vazby
  • vzniká acetylkoenzym A (CH3COSHCoA)
    • štěpením vazby se uvolní značné množství energie
    • umožňuje přenos acetylu do další enderogonních reakcí

Průběh Krebsova cyklu

  • CoA a oxaloctová kyselina spolu reagují za vzniku kyseliny citronové
  • molekula citrátu se dehydrogenuje a dekarboxyluje za vzniku 2-oxoglutarové kyseliny a redukovaný koenzym NADH
  • molekula oxoglutarátu se dehydrogenuje a dakrboxyluje za vzniku jantarové kyseliny a redukovaného koenzymu NADH
    • během toho se uvolní i molekula ATP
      • tomuto procesu se říká substrátová fosforylace
  • molekula jantarové kyseliny se dehydrogenuje za vzniku FADH2 a dehydrogenuje za vzniku NADH a vznika oxaloctová kyselina, který vstupuje zpět do cyklu
Schéma průběhu Krebsova cyklu
Schéma průběhu Krebsova cyklu

Produkty Krebsova cyklu

  • oxidací jedné molekuly CoA vzniknou:
    • dvě molekuly CO2
    • jedna molekula ATP
    • tři molekuly NADH
    • jedna molekula FADH2
  • CH3COSCoA+3 H2O+ADP+PKrebsův cyklus2 CO2+8 H+HSCoA+ATP
  • 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 CO2 a H2O
    • CO2 vzniká při dekarboxylacích
    • H2O vzniká při oxidacích koenzymů v dýchacím řetězci
  • je to také spojovací článek ve zpracování mnoha živin
  • jeho meziprodukty slouží k biosyntéze dalších sloučenin