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- 은하 방
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1 4 세포생화학반응 4.1 개요세포안에서일어나는모든생화학반응을일컬어대사작용 (metabolism 이라한다. 세포는대사작용을통해에너지와환원력을만들고세포를구성하는고분자물질을합성하게된다. 세포대사는물질을분해하는이화작용 (catabolism 과새로운물질을합성하는동화작용 (anabolism 으로구분된다. 이화작용은에너지와환원력을얻기위해서기질을분해하고동시에산화시키는과정이고, 동화작용은이화작용에의해얻어진에너지와환원력을이용하여단순한화합물을거쳐보다복잡한물질을생합성하는과정을말한다. 에너지의저장과방출을담당하는핵심적인물질은 (adenosine triphosphate 이고, 환원력은 H (nicotinamide adenine dinucleotide 와 PH (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 에저장된다. 그러나대부분의생화학반응들에서 PH와 H 사이에는근본적인차이가있다. H는전자전달체인에의하여산화되면서 를생성하지만, PH는환원적인생합성 ( 예, 광합성의암반응단계 에서전자를주는역할을한다. 에너지를만들어내는중요한세개의대사경로가있다. 그첫번째로세포내로들어온분자들을작은단위분자들로분해하는과정이다. 대표적인예로포도당을피루브산으로분해하는해당과정 (glycolysis 이있다. 두번째로해당과정에서만들어진피루브산을 acetyl CoA를거쳐 C 2 와 H 2 로산화시키는 TCA (tricarboxylic acid 회로, 그리고세번째는생합성반응에필요한탄소계골격물질과동화작용을지탱해나가기위한환원력을공급하는산화적인산화반응이라고하는 HMP 경로 (hexose-monophosphate pathway 이다. HMP 경로는 pentose phosphate pathway라고도부른다. 포도당대사란포도당이해당과정과 TCA 회로를거쳐 C 2 로산화되는과정을말하며 - 1 -
2 2 4 장세포생화학반응 이때포도당 1몰이산화되면 6몰의 C 2 가생성되며전자전달계의과정을거치면서 38몰의 가생성되는데이만한양의 는반응의전체자유에너지변화량의약 40 % 에해당한다. 산화되는물질은전자를잃어버리게되는데이전자는여러단계를거쳐전달되면서궁극적으로산소와결합하여물을형성한다. 즉, 산소는포도당을산화하는과정에서생긴전자 ( 환원력 를받아들이는최종전자수용체 (terminal electron acceptor 의역할을한다. 세포는포도당대사에서얻은 acetyl-coa 등주요대사중간체및에너지를이용하여아미노산, 핵산, 지질, 다당류등새로운물질을합성한다. 세포가필요로하는물질중그중요성이포도당에버금가는것이단백질합성에필요한각종아미노산인데, 아미노산은포도당대사과정중의몇가지물질을기초로하여합성된다. 이상의대사를 1차대사 (primary metabolism 라하며이때생성되는 1차대사산물은그합성이세포의생장과연관되어있어지수생장 (exponential growth 을하는기간동안에생성되는물질이다. 반면에생장기가지난후에생성되는물질을 2차대사산물 (secondary metabolites 이라하며식물에서얻어지는의약용물질등이이에속한다. 미생물의대사경로를살펴보면호기성대사 (aerobic metabolism, 그리고혐기성대사 (anaerobic metabolism 의두그룹으로나누어진다. 환원력은전자전달체인을통하여 의생성에사용될수도있다. 이때산소가최종전자수용체로사용되는경우를호기성호흡이라하고, 산소이외의전자수용체가사용되는경우를무산소호흡이라한다. 그리고에너지를얻기위해전자전달체인을이용하지않는세포는발효 (fermentation 를이용하게된다. 발효대사의최종산물들 ( 예 : 에탄올, 젖산 은상업적으로중요한데이산물들은세포가환원력의생성과소비간의균형을맞추기위해서생성한다. 4.2 생체에너지론 (bioenergetics 살아있는세포는생합성, 영양물질의수송, 운동, 기초대사등을수행하기위한에너지를필요로한다. 이러한에너지는탄소화합물 ( 주로탄수화물 을분해하는이화작용으로얻으며, 이화작용에사용되는탄소화합물 ( 예 : 포도당 은세포외부로부터세포내부로들어오며식물세포의경우에는 C 2 와 H 2로부터광합성에의해합성된다. 대사반응은생물체마다다르고복잡하지만크게 3부류로나눌수있으며, 이반응들은세포내에서동시에일어난다. 첫째부류 : 영양물질의분해 둘째부류 : 아미노산, 뉴클레오티드등저분자물질의생합성 셋째부류 : 거대분자물질의생합성
3 4.2 생체에너지론 3 P4 3- 첫째부류둘째부류셋째부류 영양물분해반응 저분자물질합성반응 거대분자물질합성반응 포도당 포도당 -P P4 3- 탄소골격물질 뉴클레오티드 헥소사민 아미노산 DNA RNA 펩티도글리칸 단백질 염색체 리보솜 세포막 C2 NH4 지방산 지질 영양분저장 2- 당 글리코겐 S4 NH4 S4 2- 그림 4.1 박테리아세포에서일어나는반응의분류 그림 4.1은박테리아세포내에서영양물질의분해, 저분자물질합성, 거대분자물질의합성을전체적으로나타낸그림이다. 위그림 4.1에표시된여러반응에대해우선알아야할사항은모든반응에효소가작용한다는점이다. 첫째부류의반응은포도당이세포내부로들어와분해되어탄소골격물질을만드는반응이다. 이반응은포도당을여러단계에걸쳐산화시켜 C 2 로만드는반응이다. 이때발생한에너지인 는둘째부류의반응에서저분자물질의생합성반응시사용되게된다. 둘째부류의반응에서는탄소골격물질을바탕으로저분자물질을합성하게되는데이것에는뉴클레오티드 (nucleotide, 헥소사민 (hexosamine, 아미노산, 지방산, 당등이있다. 셋째부류의반응은저분자물질을거대분자물질로합성하는것으로거대분자물질에는뉴클레오티드에서합성된 DNA, RNA, 헥소사민에서합성된펩티도글리칸 (peptidoglycan, 아미노산에서합성된단백질, 지방산에서합성된지질 (lipid, 당에서합성된글리코겐 (glycogen 등이있다. DNA는염색체 (chromosome 를만들고, RNA는리보솜 (ribosome 을만들며, 글리코겐은영양분을저장하게된다. 생체내에너지는고에너지인산결합 (high energy phosphate bond 을갖는 adenosine adenosine P P 그림 4.2 의분자구조
4 4 4 장세포생화학반응 triphosphate ( 에의해저장되어전달된다. 는아데닌, 리보오스, 삼인산단위로이루어진뉴클레오티드이다. 는삼인산단위내에두개의인산무수물질을함유하고있기때문에고에너지분자가된다. 가 ADP(adenosin diphosphate 와오르토인산 (ortho Pi 으로가수분해될때, 또는 ADP가 AMP와오르토인산으로전환될때 1몰당각각 7.3 kcal의에너지가방출된다. H 2 ADP Pi H, G =-7.3 kcal/mol ADP H 2 AMP Pi H, G = -7.3 kcal/mol 와유사한분자인 GTP(guanosin triphosphate, UTP(uridine triphosphate, CTP(cytidine triphosphate 역시고에너지인산결합을저장또는전달한다. 예를들어, 해당과정에서분자내에고에너지인산결합 (~P 이들어있는 phosphoenol pyruvate(pep 와 1, 3-diphosphoglycerate는그에너지를 ADP 분자에전달하여 분자를생성한다. 또한, ADP, AMP 들은 와 AMP가반응하여 2개의 ADP로전환되는등의상호전환이가능하다. 고에너지인산결합이라하는것은그들이가수분해될때다량의에너지를방출한다는의미인데 의가수분해에서방출되는다량의에너지는근육의수축운동이나생합성등에이용된다. 생체내에서에너지와더불어중요한작용을하는것이환원력 (reducing power 이다. 환원력을발생시키는수소원자들은주로뉴클레오티드유도체들에의해운반되는데그것에는 (nicotinamide adenine dinucleotide 와 P (nicotinamide adenine dinucleotide phosphate 가있다. 수소와결합된형태인 H는생체내에서환원력공급과 생성의두가지의역할을한다. 즉, H는독립영양생물 ( 식물과광합성박테리아 에의한 C 2 고정화와같은생합성반응에수소를공급한다. H에의해운반되는전자 ( 또는수소원자 는전자전달계내의몇개의중간화합물들을차례로거쳐최종적으로산소에전달된다. 이러한전자전달로방출되는에너지에의해최고 3개의 분자가생성된다. 만약예를들어산소대신 N - 3 와같은다른전자수용체 (eletron acceptor 가있을경우, 산소가없더라도 H에저장된환원력으로부터 가만들어질수있다. CNH2 - H : H CNH2 H H CNH2 H - H : CNH2 N R N R N R 또는 N R A 형그림 4.3 와 H의구조 H B 형
5 4.3 포도당대사 포도당대사 포도당과같은유기물의호기성조건하에서의분해는그림 4.4에서처럼다음의세가지단계로생각될수있다. 1 해당과정 : 포도당이피루브산으로분해되는 EMP(Embden-Meyerhof-Parnas 경로 2 TCA(tricarboxylic acid 회로 : 피루브산을 C 2 와 H 2 및 FADH 2 로전환하는과정 3 전자전달체인 : H 2 로부터전자를수용체에전달함으로써 를생성시키는호흡과정포도당대사는위의과정들을거치며 C 2 로산화되는과정을말하며이때포도당 1몰이산화되면 6몰의 C 2 가생성되며전자전달계의과정을거치면서 38몰의 가생성된다. 진핵생물의경우해당과정은원형질 (cytoplasm 내에서일어나지만 TCA회로와전자전달계는미트콘드리아내의메트릭스에서일어난다. 원핵생물의경우위반응들은막에부착되어있는효소들에의해진행된다. 1 해당과정 2 2 citrate(c 6 2 C 2 포도당 (C 6 2 피루브산 (C 3 2 acetyl CoA (C 2 2 TCA 회로 2 oxaloacetate(c 4 2 C 2 2 FADH 2 2 GTP 2 C 2 H 2 34 H 2 H 2 3 전자전달계 1 H2 = 3 1 FADH2 = 2 1 GTP = 1 그림 4.4 포도당대사의 3 단계와 의생성
6 6 4 장세포생화학반응 해당과정 (glycolysis 포도당은많은생물들이필요로하는주요탄소원 (carbon source 이다. 세포내에서포도당의분해대사는해당과정으로시작된다. 해당과정은다른말로 EMP(Embden-Meyerhof- Parnas 경로라고한다. 해당과정은포도당을피루브산으로전환하는연속적인일련의반응으로서부수적으로포도당 1몰당 2몰의 와 2몰의 H 2 를생성한다 ( 그림 4.5. 해당과정의전체적인윤곽은 6개의탄소고리로이루어진글루코오스가두분자의 로부터얻은에너지로인하여불안정해져서일단두분자의삼탄당 (C 3 으로분해된다. 그후삼탄당 (C 3 은에너지를방출하며안정화되어피루브산이형성된다. 해당과정은세포액에서일어나는데그초기단계는 를하나사용하며헥소오스키나아제를촉매로하여포도당의인산화를통해글루코오스 6-인산 (glucose 6-phosphate 이생성되는것이다. 이글루코오스 6-인산은포스포글루코오스이성질화효소 (phosphoglucose isomerase 에의해프룩토오스 6-인산 (frutose 6-phosphate 으로전환되며, 이는다시 를하나더사용하며포스포프룩토키나아제 (phosphofructokinase 에의해프룩토오스 1,6-비스인산 (fructose 1,6-diphosphate 으로변한다. 프룩토오스 1,6 -비스인산은알돌라아제 (aldolase 에의해디히드록시아세톤인산 (dihydroxyacetone phosphate, DHAP 과글리세르알데히드-3-인산 (glyceraldehyde-3-phosphate, GA-3P 으로분해되는데이반응은해당과정중중요한반응의하나로서이때육탄당 (C 6 한분자가삼탄당 (C 3 두분자로분해된다. DHAP와 GA-3P는평형을이룬다. GA-3P가소모됨에따라 DHAP가계속해서 GA-3P로전환된다. GA-3P는글리세르알데히드 3-인산탈수소효소 (glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase 에의해무기인산 (P i 이첨가되어 1,3-비스포포글리세르산 (1,3-diphosphoglycerate 으로되고, 1,3-diphosphoglycerate 는포스포글리세르산키나아제 (phosphoglycerate kinase 에의해한개의인산기를방출하면서 3-포스포글리세르산 (3-phosphoglycerate 이되며이과정에서 ADP로부터 가생성된다. 3-포스포글리세르산은포스포글리세르산자리옮김효소 (phosphoglycero mutase 에의해 2-포스포글리세르산 (2-phosphoglycerate 이되고, 에놀레이스 (enolase 에의해탈수소화되어포스포엔올피르브산 (phosphoenolpyruvate, PEP 을생성한다. PEP는피루브산키나아제 (pyruvate kinase 에의해탈인산반응을거처 를생성시키며최종피루브산 (pyruvate 을생성한다. 이상의반응을종합하여보면포도당한분자가두분자의피루브산으로전환될때두분자의 와두분자의 H 2 가생성된다. 이것을반응식으로표시하면다음과같다. glucose 2ADP 2 2P i 2 pyruvate 2 2(H H
7 4.3 포도당대사 7 Glucose Hexokinase ADP Glucose 6-phosphate Phosphoglucose isomerase Phosphofructo kinase Fructose 6-phosphate ADP Fructose 1,6-diphosphate Aldotase Triose phosphate isomerase Dihydroxyacetone phosphate Glyceraldehyde 3-phosphate Glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase P i H H 1,3-Diphosphoglycerate Phosphoglycerate kinase ADP 3-Phosphoglycerate Phosphoglyceromutase 2-Phosphoglycerate Enolase H 2 Phosphoenolpyruvate Pyruvate kinase ADP Pyruvate 그림 4.5 해당과정 (glycolytic pathway
8 8 4 장세포생화학반응 TCA 회로 (Kerbs 회로 해당작용에서생긴피루브산이탈탄산효소와탈수소효소의작용으로이산화탄소와수소로분해되는과정을 TCA 회로 (tricarboxylic acid cycle 라고한다. TCA 회로는크렙스 (Kerbs 에의해완전히밝혀졌기때문에크렙스회로라고도부른다. TCA 회로는해당과정을통해만들어진피루브산을미토콘드리아에서완전히산화하여환원력을 에전달하고 C 2 를최종적으로만드는단계이다. TCA회로의주요역할은 (1 생합성과전자전달계에필요한전자 (H 2 의생성, (2 아미노산합성을위한탄소계골격물질의공급, 그리고 (3 에너지의발생이다. 해당과정에서생성된피루브산은피루브산탈수소효소 (pyruvate dehydrogenase 에의해아세틸 CoA로전환되는데이아실화반응 (acylation 이해당과정과 TCA를연결하는고리이다. 피루브산 CoA acetyl-coa C 2 H H 이아세틸 CoA는미토콘드리아막을통해전달되며이에소요되는에너지는해당과정에서생성된 2개의 H가 2개의 FADH로전환되는것으로부터얻는다. 아세틸 CoA는아미노산대사와지방산대사에있어서의주요중간물질이다. TCA 회로는아미노산, 지방산, 탄수화물과같은연료분자들의산화를위한최종의공통경로이다. TCA 회로의순서를자세히살펴보면다음과같다 ( 그림 4.6. 아세틸 CoA (acetyl-coa, C 2 와옥살로아세트산 (oxaloacetate, C 4 의축합반응에의해시트르산 (citrate, C 6 이만들어지고, 시트르산은이소시트르산 (isocitrate, C 6 으로되고, 그다음으로 α-케토글루타르산 (α-ketoglutarate, C 5 이되는데, 이때한개의 C 2 가회로를떠나고 H 2 가 1개생성된다. α-케토글루타르산은탈카르복시화 (decarboxylation 와산화를거쳐숙신산 CoA (succinyl- CoA, C 4 가되고이때또하나의 C 2 가떠나고 H 2 1개가생성된다. 숙신산 CoA는숙신산이되고, 이때 GTP형태의고에너지인산결합을생성시키며숙신산 (succinate, C 4 이된다. 숙신산은다시푸마르산 (fumarate, C 4 으로산화되며 1분자의 FADH 2 가생성된다. TCA 회로의마지막두단계는푸마르산의수화 (hydration 에의한말산 (malate, C 4 의생성, 그리고말산의산화에의한옥살로아세트산 (oxaloacetate, C 4 의생성이다. TCA 회로에서일어나는네개의산화환원반응에서세쌍의전자들이 로전이되고, 한쌍이 FAD로전이된다. 이환원된전자운반체들은뒤에전자전달사슬에의하여산화되어서 9몰의 를생성시킨다. 이외에도하나의고에너지인산결합이숙시닐 CoA에서숙신산으로될때직접형성된다. 그러므로완전히 H 2 와 C 2 로산화되는한개의아세틸 CoA당모두 10몰의고에너지인산결합이생성된다. TCA 회로의전체반응은다음과같이나타낼수있다.
9 4.3 포도당대사 9 아세틸 CoA 3 FAD GDP P i 2H 2 CoA 3H 2 FADH 2 GTP 2C 2 피루브산을아세틸 CoA로만드는아실화반응과아세틸 CoA가두분자의 C 2 로분해되는 TCA를합친전체반응을다음식으로표시할수있다. 피루브산 4 FAD GDP P i 3C 2 4H 2 FADH 2 GTP GTP는 ADP와결합하여 를생성하며자신은 GDP 분자가된다. 4 H 2 와 FADH 2 는산화적인산화반응 (oxidative phosphorylation 에의해각각 12 와 2를생성한다 (1 H 2 = 3, 1 FADH 2 = 2. 따라서피루브산한분자가세분자의 C 2 로산화되면서 15분자의 가생성된다. Pyruvate C2 H2 Acetyl-CoA (C2 CoA H2 xaloacetate (C4 Citrate Malate (C4 Aconitate H2 FADH2 H2 Fumarate (C4 Isocitrate FAD Succinate (C4 CoA GDP P GTP i Succinyl-CoA (C4 C2 CoA H2 C2 α -Ketoglutarate H2 (C5 그림 4.6 TCA 회로
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기대수명과건강수명 한국인의기대수명이빠른속도로늘어나고있지만, 건강수명은그만큼따라가지못하는것으로나타남 ( 통계청, 2012년생명표 ) - 2012년출생자기준 - 기대수명 : 81.4년 ( 남자 : 77.9년, 여자 : 84.6년 ) 4.4년 - 유병기간 : 남자 (12.7년), 여자 (17.9년) - 건강기대수명 : 남자 (65.2년), 여자 (66.7년) 민간전문가들이내놓은기존연구결과와도일맥상통함.
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Journal of Life Science 2011 Vol. 21. No. 8. 1120~1126 ISSN : 1225-9918 DOI : http://dx.doi.org/10.5352/jls.2011.21.8.1120 μ μ μ α β Journal of Life Science 2011, Vol. 21. No. 8 1121 μ μ 1122 생명과학회지 2011,
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2013 W. H. Freeman and Company 17 Fatty Acid Catabolism Fatty Acid Catabolism Key topics: How fats are digested in animals How fats are mobilized and transported in tissues How fats are oxidized How ketone
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Chapter 6 탄수화물및글루코스의분해 생명과학의기초생화학 6 장의개요 6.1 탄수화물의구조 6.2 에너지대사및해당작용 6.3 트라이카복실산회로 (TCA회로) 6.4 TCA회로의반응들 6.5 글라이옥실산회로 6.1 탄수화물의구조 소개 - 폴리하이드록시알데하이드와케톤또는가수분해에의해서하나를배출하는물질실험식은 (CH 2 O)n - 단당체 : 가장간단한당은트리오스.
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Ⅱ mv mg1 물질대사 01 세포호흡 0 무기호흡 03 유기호흡 04 의이용 05 호흡기질과호흡률 06 광합성과호흡 알고가기 1 세포호흡은어디에서일어나는가? 세포호흡이일어나기위해서필요한물질은무엇인가? 3 생물은생명활동에어떤에너지를이용하는가? 4 사람에게서세포호흡결과생성된에너지가이용되는예를들어보자. 57 81 단원학습목표 1_ 해당, 발효와같은무산소호흡을이해한다.
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More information* 진핵세포에서미토콘드리아의기질에는시트르산회로효소들, 지방산산화효소들, 그리고내 막에는전자전달 ( 운반 ) 사슬들이분포하고있다. 미토콘드리아는이중막으로둘러싸여있다 * 미토콘드리아는외막과내막, 그리고내막안쪽의공간에해당하는기질 (matrix) 로이루어져 있는데주름처럼접혀있
제 11 주차 : 18 장 Chapter 18: 산화적인산화 (Oxidative Phosorylation) *TCA cycle에서여러탈수소효소들의작용으로기질 ( 연료분자, 영양분 ) 에서빠져나와 ( 산화 ) NADH, FADH 2 에들어있는전자들은산소분자로전달이되는데이전자의흐름은미토콘드리아내막에 ( 세균의경우에는세포막 ) 박혀있는 4개의커다란단백질복합체들을경유하여일어나며이단백질복합체들및그들중간에위치하고있는비단백질성전달체
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3. 미생물의영양및생장 1. 미생물의영양 1-1 영양소요구 1) 필수영양소 - 대량원소 (macronutrient): 미생물생장에많은양으로필요 (95% 이상 ) -> C, H, O, N, S, P, K, Ca, Mg, Fe -> C H O N S P: 탄수화물, 지질, 단백질, 핵산의구성성분 -> K: 효소활성 -> Ca: 다양한기능, 내생포자의내열성 ->
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CHAPTER 17 Fatty Acid Catabolism 지방산의이화 1. digestion, mobilization, transport of fats ( 지방의소화, 방출, 운반 ) 2. Oxidation of fatty acids ( 지방산산화 ) 3. ketone bodies ( 케톤체 ) 2008 W. H. Freeman and Company Processing
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More information의해매개되는다른반응들로이루어진다는것이다. 그이유는 1. 양쪽경로가모두열역학적 으로호의적이기위하여 2. 두경로를독립적으로조절하기위하여이다 열역학적으로불리한반응들이유리한반응들에의해서추진될수있다 * 하나의대사경로는 1. 각각의반응특이성을갖는개개의반응들이서로연결 ( 연계, c
대사생화학 (1)-Week 3 Chapter 15: 대사 : 기본개념과설계 * 대사의일반원리들 ( 요소들 ) 나뉨 1. 대사경로는연료분자들의분해경로인이화대사와, 생체분자들의생합성경로인동화경로로 2. 생체에너지의현금주화 ( 유통매체 ) 는 ATP 이며이를매개로에너지생성경로 ( 이화경로, 분해경로, catabolism) 와에너지요구 ( 소비 ) 경로 ( 동화경로,
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Clinical Pediatric Hematology-ncology Volume 20 ㆍ Number 1 ㆍ April 2013 REVIEW ARTICLE 적혈구효소검사 송정한 서울대학교의과대학분당서울대학교병원진단검사의학과 Junghan Song, M.D. Department of Laboratory Medicine, Seoul National University
More information1. 이들의이전 ( 운반 ) 반응은열역학적으로는매우호의적이나 (ΔG o <0) 효소들의개입없이는이들의운반과정이너무느리게, 실질적으로는거의일어나지않는다 ( 즉, 속도론적으로는매우비호의적, 즉안정적 ). 이런성질로인해반드시이들의운반과정에효소들이존재해야하는데세포는결국효소들의
제 4 주차 : 15 장계속 15.4 대사경로들은되풀이해서일어나는많은요소들을가지고있다 * 대사들은통합적 ( 공통적 ) 주제들로이루어져있기때문에보기보다복잡하지않다. 대사의통 합적주제들에는 1. 공통의활성화된운반체들의사용 2. 공통대사반응들의사용 3. 공 통조절체계들의사용이있다 활성화된운반체들의구조들을보면대사는단위 (module) 들로설계되어있으며또경제적으로 일어나는것을알수있다
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2 장. 식물학과화학 원자와분자 (atom and molecule) 이온 : 더욱안정해지기위해전자를잃거나얻은분자나원자 음이온 = negative ion = anion = 원자가전자를얻어서 (-) 전하를띠는원자 양이온 = positive ion = cation = 원자가전자를잃어서 (+) 전하를띠는원자 전기음성도 (electronegativity) 분자내원자가결합에관여한전자를끌어당기는정도
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More information* 중성지방은장의상피세포속으로흡수될려면췌장에서분비된지질가수분해효소들 (lipases) 에의해지방산과 monoacylglycerol 로먼저분해되어야한다 * 불용성인지질이수용성인이들 lipases들과접촉하기위해서는간에서합성되어담낭에저장되었다가소장으로분비되는양친매성 (amp
제 14 주차 : 22 장 Chapter 22: 지방산 (fatty acid) 대사 * 지방산은긴탄화수소 ( 포화혹은불포화 ) 끝에카르복실기를가지는화합물이며일반적으로 R-COOH 로표시한다. 지방산은다음의중요한생리적역할을지닌다 : 1. 지방산은연료분자이다 : 지방산은지방조직세포 (adipocyte) 내에서중성지방 ( 지방, triacylglycerol 혹은
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3. 생명현상의 화학적이해 1. 생명체주요원소 2. 생명체주요분자 3. 4. ATP 5. 물 1 1. 생명체주요원소 세포를구성하고있는원소비율원소무게 (%) 1. 산소 (O) 62.00 2. 탄소 (C) 20.00 주성분원소 3. 질소 (N) 10.00 ( 약 95%) 세포를구성하고정상적인기능을위해필요한원소는약 25 종 4. 수소 (H) 3.00 5. 칼슘 (Ca)
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대상본과 1 학년담당교수손정원 2014. 4. 1. 3/4 교시장소 1 의학관제 1 강의실 2. 수업주제 단백질 folding, targeting, 분해 1) 단백질 folding의기본동력에대해서이해한다. 2) chaperone의종류와작용기전에대하여설명한다. 3) proteasome의구조와 proteasome에의한단백질분해에대하여설명한다. 4) ER targeting
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Chapter 7 탄수화물합성과산화적인산화 생명과학의기초생화학 7 장의개요 7.1 글라이코젠의대사 7.2 전자전달체계및산화적인산화 7.3 오탄당인산의대사 7.4 글루코스의신생합성 7.1 글라이코젠의대사 글라이코젠의분해 - 120,000 개의글루코스단위 α-(1,4) 중합체 - 8~14 개의글루코스마다 α-(1,6) 가지사슬 - 글루코스가지사슬절단 이동 - 글라이코젠분해반응효소
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11 강 CHAPTER 6 Enzymes Allosteric enzyme 과반응속도론 보조효소와 vitamin 효소반응과대사의조절 불활성상태 기질 Allosteric enzyme ( 다른자리입체성효소 ) 는다중단백질소단위체로기본단위체에 활성 Subunit 조절 Subunit 조절자 Effector 기질이결합하면인접한기본단위체의촉매부위가활성화되는효소를말하며생화학
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2012 학년도 숭실대학교수시논술고사자료집 ( 문제 해설 모범답안포함) - 자연계열 문제 1 제시문 ( 가)~( 다) 를읽고논제에답하시오. (50 점) ( 가) 연속확률변수 가균등분포를따른다는것은특정범위내에서 가어떤값을취할가능성이동일하다는것 을의미한다. 가구간 에서균등분포를따를때확률밀도함수 는다음과같다. 또는 이때누적확률분포함수 는 이면, 이면 P, 이면 이다.
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11 주 RNA 합성 11.1 DNA-dependent synthesis of RNA: Bacteria에서의 transcription l RNA polymerase (5 subunits로구성 : 2α, β, β, σ) l 효소에의한 RNA 합성의특징 - Complementary sequence to template DNA - RNA chain의합성방향 : 5
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CHAPTER 7 Carbohydrates 자연계에가장많이존재하며다른생물과의연결고리 CO2 + H2O 산소, 수소탄소가 (CH2O)n 의비율로존재 Cabohydrate = Carbon + Hydrates 단당류, 이당류 Oligo- 당류 다당류 CHAPTER 7 Carbohydrates 탄수화물의역할 Cabohydrate : - 탄소의수화물형태 - 생체의 energy
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01 5 02 3 03 4 04 2 05 2 06 1 07 5 08 4 09 5 10 3 11 3 12 1 13 3 14 1 15 3 16 4 17 1 18 2 19 4 20 4 2010 년 6월모의평가는작년도대수능과비슷한난이도로출제되었다. 기출문제에서자주다루어진개념들을숙지하고, 교과서의기본개념들을충실하게익힌학생들이라면높은점수를받을수있도록출제되었다. 특히 유전자의교차
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주제 (1) 유전자의분자생물학 생명과학 : 개념과현상의이해 9 판 (Pearson) 10 장 유전물질의구조 : 1~3 DN 복제 : 4~5 DN 에서 RN 로그리고단백질로의유전정보의흐름 : 6~15 겸상적혈구빈혈증 ( 낫모양적혈구빈혈증 ) 1 21 삼염색체성 21 삼염색체성 ( 다운증후군 ) 그림암세포발달중의돌연변이축적과정 2 그림 1.2_1 그림 1.2_2
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2. 탄수화물 (Carbohydrate) 목차 2-1. 탄수화물의분류 2-2. 부제탄소와입체이성질체 2-3. 단당류의고리구조 2-4. 변선광과환원당 2-5. 주요단당류 2-6. 알도오스의산화-환원반응 2-7. 주요소당류 2-8. 주요다당류 2-9. 검류 2-1. 탄수화물의분류 탄수화물 : 탄소의수화물, C m (H 2 O) n (m > 3) 당질 + 섬유질
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운동과영양제 7 강의 운동과훈련에의한 영양대사 2014. 2학기가천대학교운동재활복지학과담당교수 : 이은석 www.themegallery.com 김지연 1. 탄수화물 Blood glucose 운동시탄수화물대사에영향을미치는요소 muscle glucose CHO supplementation lactate Exercisers and Non-Exercisers 1.
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실과056-094 2013.1.9 7:22 PM 페이지67 MDPREP_RipControl 2007 개정 5학년 검정 지도서 각론 알짜 정리 67 영양소 힘을 내는 일(탄수화물/지방/단백질) 몸의 조직 구성(지방/단백질/무기질/물) 몸의 기능 조절(단백질/무기질/비타민/물) 식품 구성 자전거의 식품과 영양소 식품군 곡류 탄수화물 우리가 활동하는데 필요한 힘을
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19 hap 19 : Enolate Anions and Enamines 19.1 Formation and eactions of Enolate Anions : An verview α- of aldehydes or ketones : acidic (pk a = 20) 2 : Alkylation by S2 substitution Br a + 2 + a + 2 arbanion
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1 세포의구조와구성요소 1.1 세포의구조 세포는구조에따라원핵세포 (procaryote) 와진핵세포 (eucaryote) 로나누어진다. 원핵세포와진핵세포의가장큰차이점은염색체를둘러싸고있는막의유무와미토콘드리아 (mitochondria) 나소포체 (endoplasmic reticulum) 와같은세포내소기관의유무이다 ( 표 1.1). 바이러스는독자적으로살아갈수없는생물체이므로이두가지부류에포함되지않는다.
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2016-10-25 KNU Microbial Biotechnology Laboratory 1 KNUmbl 경북대학교미생물공학연구실 6 장. 유기산발효 2016-10-25 KNU Microbial Biotechnology Laboratory 2 유기산이란? 1. 정의 : 생체에서합성되는산 : CHO 로구성 2. 용도 1) 식품첨가물 : 구연산 - 산미료 (food
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2 장생물학기본지식 Ⅰ 탄수화물 (carbohydrates) 탄수화물에는단당류와이당류, 다당류가있다. 단당류 (monosaccharide) 는더이상간단하게가수분해될수없는화합물이다. 단당류에알데히드기가있으면 aldose라하고케톤기가있으면 ketose 라한다. 이당류 (disaccharide) 는두개의단당류의분자로된탄수화물이며다당류는수백수천의단당류로된탄수화물이다.
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CHAPTER 3 Water:The Medium of Life 물분자의구조비공유결합의종류물의열성질물의용매성질 Introduction to Water 생체내 70% 이상존재 (50-95%) Biomolcule의용매영양소운반, 대사에서의효소촉매반응, 화학적 energy 전달등매질의역할녹는점, 끓는점, 기화열이높아자연계에서액체상태로존재 생명탄생의근원 물분자내부에응집력이크다.
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효소 (Enzyme) 생명에적용되는에너지 자유에너지 : 어떤시스템의내부에너지중에서실제로일로변환가능한에너지 자유에너지증가반응 : 에너지투입으로, 고에너지화합물생성 자유에너지감소반응 : 에너지방출로, 저에너지화합물생성 자유에너지증가반응 ( 흡열반응 ) G = +686 kcal/mole 자유에너지감소반응 ( 발열반응 ) G = -686 kcal/mole ATP 생물촉매
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