Voici une ventilation de la façon dont les mitochondries génèrent de l'ATP:
* glycolyse: Le glucose est décomposé en pyruvate dans le cytoplasme.
* Cycle de Krebs (cycle d'acide citrique): Le pyruvate entre dans les mitochondries et est encore décomposé, générant des porteurs d'ATP et d'électrons (NADH et FADH2).
* Chaîne de transport d'électrons: Les porteurs d'électrons fournissent des électrons à la chaîne de transport d'électrons, une série de protéines intégrées dans la membrane mitochondriale. Au fur et à mesure que les électrons descendent de la chaîne, ils libèrent de l'énergie qui est utilisée pour pomper des protons à travers la membrane, créant un gradient de protons.
* Synthèse ATP: Le gradient de proton entraîne l'ATP synthase, une enzyme qui utilise l'énergie du flux de protons pour synthétiser l'ATP à partir de l'ADP et du phosphate inorganique.
Outre la production d'énergie, les mitochondries jouent également des rôles importants dans:
* Signalisation cellulaire: Ils participent à des voies de signalisation qui régulent la croissance des cellules, la différenciation et l'apoptose (mort cellulaire programmée).
* Homéostasie calcique: Ils régulent les niveaux de calcium intracellulaire, qui sont cruciaux pour de nombreux processus cellulaires.
* Métabolisme des acides aminés: Ils sont impliqués dans la rupture et la synthèse des acides aminés.
* Synthèse des hormones stéroïdes: Certaines mitochondries, en particulier dans les glandes surrénales et les gonades, produisent des hormones stéroïdes.
Essentiellement, les mitochondries sont les puissances de la cellule, fournissant l'énergie nécessaire à toutes les fonctions cellulaires essentielles.