Erkläre den Citratzyklus genau.

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Der Zitratzyklus, auch bekannt als Krebszy oder Zitronensäurezyklus, ist ein zentraler Stoffwechselweg in der Zellatmung, der in den Mitochondrien der Zellen stattfindet. Er spielt eine entscheidende Rolle bei der Energiegewinnung aus Nährstoffen. Hier sind die wichtigsten Schritte und Aspekte des Zyklus: 1. **Eingangsstoffe**: Der Zyklus beginnt mit Acetyl-CoA, das aus der Glykolyse, dem Abbau von Fettsäuren oder der Aminosäuremetabolismus stammt. Acetyl-CoA verbindet sich mit Oxalacetat, um Zitrat (Zitronensäure) zu bilden. 2. **Umwandlung von Zitrat**: Zitrat wird in mehreren Schritten umgewandelt. Zunächst wird es in Isocitrat umgewandelt, gefolgt von einer Dehydrierung zu α-Ketoglutarat. Dabei werden NADH und CO2 freigesetzt. 3. **Bildung von Succinyl-CoA**: α-Ketoglutarat wird weiter zu Succinyl-CoA umgewandelt, wobei erneut NADH und CO2 entstehen. 4. **Produktion von ATP**: Succinyl-CoA wird zu Succinat umgewandelt, wobei GTP oder ATP (je nach Zelltyp) synthetisiert wird. 5. **Oxidation von Succinat**: Succinat wird zu Fumarat oxidiert, wobei FADH2 entsteht. 6. **Hydratisierung zu Malat**: Fumarat wird durch die Addition von Wasser zu Malat umgewandelt. 7. **Regeneration von Oxalacetat**: Malat wird schließlich zu Oxalacetat oxidiert, wobei ein weiteres NADH produziert wird. Dieses Oxalacetat kann dann wieder mit Acetyl-CoA reagieren, um den Zyklus erneut zu starten. **Energieerträge**: Pro Durchlauf des Zyklus werden 3 NADH, 1 FADH2 und 1 GTP/ATP erzeugt. Diese Elektronenträger (NADH und FADH2) speisen die Elektronentransportkette, wo sie zur ATP-Synthese beitragen. Der Zitratzyklus ist nicht nur für die Energieproduktion wichtig, sondern auch für die Bereitstellung von Zwischenprodukten, die für die Synthese von Aminosäuren, Nukleotiden und anderen biomolekularen Verbindungen benötigt werden.

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