1。ミトコンドリア: これらのオルガネラは細胞の発電所であり、酸化的リン酸化部位です。それらは、ATP産生に重要な電子輸送チェーン(ETC)とATPシンターゼを含んでいます。
2。電子輸送チェーン(など): ミトコンドリア膜に埋め込まれたこのタンパク質複合体の鎖は、呼吸の初期の段階で生成されたNADHおよびFADH2から酸素への電子を伝達する原因です。この電子伝達はエネルギーを放出し、ミトコンドリア内膜全体にプロトンをポンピングするために使用され、プロトン勾配が生成されます。
3。 ATPシンターゼ: この酵素は、ETCによって作成されたプロトン勾配を利用して、ADPと無機リン酸からATPを生成します。 ATPシンターゼを介したプロトンの流れは、このリン酸化反応に必要なエネルギーを提供します。
4。酸素: 酸素は、ETCの最終的な電子受容体です。酸素がなければ、電子輸送鎖は機能できず、ATP産生が大幅に減少します。
5。グルコースおよびその他の燃料分子: これらの分子は、解糖中に分解され、クレブスサイクルは、ETCおよびATP合成を駆動する電子とプロトンを提供します。
6。酵素とコエンザイム: グルコース、クレブスサイクル、ETTなど、多くの酵素と補酵素が呼吸のさまざまな段階に不可欠です。これらには、NAD+、FAD、ピルビン酸デヒドロゲナーゼ、およびATPシンターゼ自体が含まれます。
7。栄養素: ビタミン(たとえば、ビタミンB)やミネラル(鉄など)などの必須栄養素は、酵素やETCの適切な機能に不可欠です。
要約すると、呼吸の最終段階では、ミトコンドリア、電子輸送鎖、ATPシンターゼ、酸素、燃料分子、酵素、栄養素などのコンポーネントの複雑な相互作用が必要です。これらのすべての要因は、食物分子に保存されている化学エネルギーを使用可能なエネルギー形態に効率的に変換するために連携して機能します。