Der Krebs-Zyklus – Was ist er und warum ist er wichtig?
Der Krebs-Zyklus ist einer der wichtigsten Zyklen im aeroben Stoffwechsel. Es ist wichtig, den gesamten Prozess zu verstehen, einschließlich der verschiedenen Arten von Enzymen, die am Zyklus beteiligt sind, und wie sie zusammenarbeiten, um Energie zu erzeugen. Auf diese Weise werden Sie besser in der Lage sein zu verstehen, was Sie tun müssen, um Ihre Stoffwechselrate zu beschleunigen und mehr Kalorien zu verbrennen. Zu diesem Zweck sollten Sie ein wenig über den Krebs-Zyklus wissen.
Der Zitronensäurezyklus – auch TCA-Zyklus genannt – ist eine Reihe von Stoffwechselreaktionen, die von aeroben Organismen genutzt werden, um gespeicherte Energie durch die Oxidation von Fettsäuren, Kohlenhydraten und Proteinen zu erzeugen. Dies ist eine äußerst wichtige Komponente der aeroben Atmung, da dies der Mechanismus ist, der verwendet wird, um Nahrung in Kohlendioxid und Wasser aufzuspalten. Der TCA-Zyklus spielt bei allen aeroben Stoffwechselvorgängen eine wichtige Rolle. Trotzdem bekommt der Krebs-Zyklus oft eine schlechte Presse. Dabei ist dieser Zyklus eigentlich recht selbsterklärend. Read More: Schmerzen
Der Krebs-Zyklus beginnt mit einem Paar von chemischen Reaktionen. Eine ist die Wirkung der Ketonkörper (Acetyl-Coenzym A) und eine ist die Interaktion zwischen Essigsäure und der Leber. Beide Vorgänge finden im Körper statt, aber ihre Wirkung auf den TCA-Zyklus wird oft übersehen und unterschätzt. Deshalb werden Sie oft Leute sehen, die davon sprechen, dass der TCA-Zyklus “selbstlimitierend” oder “irreversibel” ist.
In Wirklichkeit ist der Krebs-Zyklus nicht “einseitig”. Selbst innerhalb des TCA-Zyklus gibt es periodische Energieübergänge zwischen den verschiedenen Kohlenstoffverbindungen, aus denen der Zyklus besteht. Es gibt tatsächlich 7 verschiedene Kohlenstoffstrukturen, aus denen dieser einzigartige Zyklus besteht. Damit diese verschiedenen Strukturen jedoch funktionieren, müssen sie in der Lage sein, ein Wasserstoffatom aufzunehmen und ein einzelnes Sauerstoffatom abzugeben.
Dies ist die Grundstruktur des Krebs-Zyklus. Acetyl-Coenzym A ist eine einfache organische Verbindung, die als Katalysator für eine Reihe von Reaktionen dient. Wenn das Acetyl-Coenzym A mit den anderen Chemikalien im TCA-Zyklus reagiert, spaltet es die H OH-Bindung, die das Oxalacetat zusammenhält. Diese Spaltung erzeugt Energie, die wiederum den Krebs-Zyklus in der lebenden Zelle der Mitochondrien weiter antreibt. Die Ketone liefern gewissermaßen den Treibstoff für die Oxidationsreaktionen im Krebs-Zyklus. Dieser Zustand der Energieproduktion ist es, der für die Fettverbrennung, die Energieproduktion im Nervensystem und andere Stoffwechselprozesse genutzt wird.
Wenn sich der Krebs-Zyklus im Zustand der anaeroben Glykolyse befindet, sind nur sehr wenige Brennstoffmoleküle für die Oxidation verfügbar. Der TCA-Zyklus ist nicht in der Lage, das Acetyl-Coenzym A zu verwenden, da es keine Elektronen zu absorbieren gibt. In diesem Zustand gibt es keine Möglichkeit für das abgespaltene Elektron, zurück zu den Mitochondrien zu kommen. Ohne Treibstoff bleiben alle TCA-Reaktionen stehen und die Zellen können keine Energie nutzen.
Die Krebs-Reaktion ist auch wichtig für die aerobe Atmung, den Prozess des Sauerstoffverbrauchs in aeroben Organismen. In Abwesenheit von Brennstoff kann die aerobe Atmung nicht fortgesetzt werden. Wenn der menschliche Körper nicht in der Lage ist, Glukose zu verbrauchen, können die Zellen nicht wachsen, sich nicht vermehren und die meisten ihrer normalen Funktionen nicht ausführen. Der Abbau von Glukose zur Verwendung als Treibstoff führt dazu, dass sich Menschen müde und träge fühlen und an Energie verlieren.
Alle lebenden Organismen haben eine Reihe von verschiedenen Stoffwechselwegen, die Energie produzieren. Der Krebs-Zyklus ist sehr wichtig für all diese verschiedenen Stoffwechselreaktionen. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht, das aufrechterhalten werden muss, um ein gesundes Körpergewicht zu halten. In gewissem Sinne ist der Krebs-Zyklus wie ein führerloses Auto, das weiterfährt, wenn das Gaspedal nicht betätigt wird. Wenn Sie nicht den richtigen Kraftstoff (Sauerstoff) haben, gerät das Auto außer Kontrolle und verursacht einen Motorschaden.
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