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가 약 14인 것에 비해, 필수아미노산의 합성에는 약 60의 효소가 더 필요하다고 한다. 생합성 된 아미노산은 단백질생합성의 소재가 될 뿐만 아니라 알칼로이드, 리그닌 등의 생합성에도 이용된다. 또 대부분 의 아미노산생합성경로는 그 출발
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생합성은 180개의 아미노산으로 구성된 N-말단 propeptide와 300개의
아미노산으로 구성된 C-말단 propepride로 이루어진 최초의 전사물인 procollagen을 생성하는 것에서부터 시작된다. 소포체내로 분비된 procollagen은 이곳에서 1차 수식된다.
<preproins
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생합성이 각각 증가와 감소되는 현상이다.
* 조절유전자: 억제단백질을 암호화한다.
촉진유전자: RNA중합효소가 결합하는 곳
작동유전자: 억제단백질이 결합하는 곳
* 락토오스를 영양원으로 사용하지 않을 경우 락-오페론은 억제된 상태, 조
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1. 에틸렌의 구조, 생합성 그리고 측정
• 에틸렌은 고등식물의 거의 모든 부위에서 생산가능→ 생산율은 조직의 유형이나 발달단계에 따라 달라진다.
1) 에틸렌의 특성은 믿을 수 없을 만큼 단순하다.
에틸렌:
①가연성이며, 쉽게
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생합성은 다른 효소들에 의하여 이루어 진다.
사람과 기타 포유동물은 linoleic acid와 linolenic acid와 같은 불포화 지방산은 합성할 수 없다. 이들 지방산은 식품으로부터 섭취해야 하므로 필수 지방산이라 한다. 이들 지방산은 말단의 methyl기에서
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