목차
11장. 생체막과 물질수송
1. 생체막의 조성과 구조
2. 막의 역동성
3. 생체막을 통한 용질의 수송
12장. 생체내 신호전달
1. 신호전달의 분자기작
2. 개폐이온통로
3. 수용체 효소
4. G-단백질과 짝 이루는 수용체와 2차신호전달자
14장. 해당과정, 포도당신생합성 및 오탄당(PPP)경로
1. 해당과정
2. 해당과정의 공급대사경로
3. 혐기 상태의 피르부산의 대사 운명 : 발효
4. 포도당 신생합성
16장. 시트르산 회로
1. 피루브산은 아세틸-CoA와 CO2로 산화된다.
2. 시트르산 회로의 반응
3. 시트르산 회로의 조절
19장. 산화적 인산화
1. 미토콘드리아의 전자전달반응
2. ATP합성
1. 생체막의 조성과 구조
2. 막의 역동성
3. 생체막을 통한 용질의 수송
12장. 생체내 신호전달
1. 신호전달의 분자기작
2. 개폐이온통로
3. 수용체 효소
4. G-단백질과 짝 이루는 수용체와 2차신호전달자
14장. 해당과정, 포도당신생합성 및 오탄당(PPP)경로
1. 해당과정
2. 해당과정의 공급대사경로
3. 혐기 상태의 피르부산의 대사 운명 : 발효
4. 포도당 신생합성
16장. 시트르산 회로
1. 피루브산은 아세틸-CoA와 CO2로 산화된다.
2. 시트르산 회로의 반응
3. 시트르산 회로의 조절
19장. 산화적 인산화
1. 미토콘드리아의 전자전달반응
2. ATP합성
본문내용
11장. 생체막과 물질수송
- 세포, ER, 골지, 리소좀, 핵, .... 생체막을 갖음
- 생체막
→ 유연함, 자가-밀폐(구멍이 나더라도 알아서 막힘),극성용질은 선택적으로 통과시킴
→ 세포 표면의 일련의 단백질들을 포함한다.
⇒ 운반체단백질 : 유기용질들과 무기이온들을 막을 가로질러 이동시킨다.
⇒ 수용체단백질 : 세포외 신호를 감지하고 세포안 분자의 변형을 촉발시킨다.
⇒ 부착 분자들 : 이웃한 세포들을 같이 붙잡는다.
1. 생체막의 조성과 구조
1) 막의 종류에 따라 특징적인 지질과 단백질을 갖는다.
- 생명체마다 세포막을 구성하는 성분들이 다르다.
ex) E.coli의 세포막에는 스테롤이 없다.
- 쥐의 간세포의 세포막과 세포소기관들의 조성을 보면 조금씩 다르다. ⇒ 각각의 기능들이 다르기 때문
.
.
.
.
16장. 시트르산 회로
- 호흡
: O2의 섭취와 CO2의 배출이 이뤄지는 이화대사과정.
→ 세포호흡(단백질, 지방, 탄수화물의 이화대사)
- TCA 회로
: 아세틸 잔기가 CO2로 산화되는 효소적 반응의 회로 시스템으로 시트르산의 형성이 첫 번째 단계이다.
- 1단계 : 아세틸-CoA의 생성 (in. 세포질)
2단계 : 아세틸-CoA의 산화
(진핵= in. 미토/ 원핵= in 세포질)
3단계 : 전자전달과 산화적 인산화 반응
(진핵= in. 미토내막/ 원= in 세포막)
1. 피루브산은 아세틸-CoA와 CO2로 산화된다.
- 피루브산 탈수소효소(PDH) 복합체는 진핵세포의 미토콘드리아와 원핵세포의 세포질에 위치한 3개효소의 모임이다.
- 피루브산 탈수소효소 복합체에 의하여 촉진되는 전체적인 반응은 산화적 탈카복실화 인데, 이 비가역적 산화반응에 의하여 피루브산의 카복실기가 CO2분자로 제거되고, 뒤에 남은 2개의 탄소는 아세틸-CoA의 아세틸기가 된다.
- 피루브산이 아세틸-CoA로 되는 것은 탈수소화 반응과 탈카복실화 반응이 조합된 반응에 의한 것인데, 이 반응에는 3가지의 효소와 5가지의 보조효소 또는 보결단인 TTP, FAD, CoA, NAD그리고 리포산이 관여한다.
- 세포, ER, 골지, 리소좀, 핵, .... 생체막을 갖음
- 생체막
→ 유연함, 자가-밀폐(구멍이 나더라도 알아서 막힘),극성용질은 선택적으로 통과시킴
→ 세포 표면의 일련의 단백질들을 포함한다.
⇒ 운반체단백질 : 유기용질들과 무기이온들을 막을 가로질러 이동시킨다.
⇒ 수용체단백질 : 세포외 신호를 감지하고 세포안 분자의 변형을 촉발시킨다.
⇒ 부착 분자들 : 이웃한 세포들을 같이 붙잡는다.
1. 생체막의 조성과 구조
1) 막의 종류에 따라 특징적인 지질과 단백질을 갖는다.
- 생명체마다 세포막을 구성하는 성분들이 다르다.
ex) E.coli의 세포막에는 스테롤이 없다.
- 쥐의 간세포의 세포막과 세포소기관들의 조성을 보면 조금씩 다르다. ⇒ 각각의 기능들이 다르기 때문
.
.
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.
16장. 시트르산 회로
- 호흡
: O2의 섭취와 CO2의 배출이 이뤄지는 이화대사과정.
→ 세포호흡(단백질, 지방, 탄수화물의 이화대사)
- TCA 회로
: 아세틸 잔기가 CO2로 산화되는 효소적 반응의 회로 시스템으로 시트르산의 형성이 첫 번째 단계이다.
- 1단계 : 아세틸-CoA의 생성 (in. 세포질)
2단계 : 아세틸-CoA의 산화
(진핵= in. 미토/ 원핵= in 세포질)
3단계 : 전자전달과 산화적 인산화 반응
(진핵= in. 미토내막/ 원= in 세포막)
1. 피루브산은 아세틸-CoA와 CO2로 산화된다.
- 피루브산 탈수소효소(PDH) 복합체는 진핵세포의 미토콘드리아와 원핵세포의 세포질에 위치한 3개효소의 모임이다.
- 피루브산 탈수소효소 복합체에 의하여 촉진되는 전체적인 반응은 산화적 탈카복실화 인데, 이 비가역적 산화반응에 의하여 피루브산의 카복실기가 CO2분자로 제거되고, 뒤에 남은 2개의 탄소는 아세틸-CoA의 아세틸기가 된다.
- 피루브산이 아세틸-CoA로 되는 것은 탈수소화 반응과 탈카복실화 반응이 조합된 반응에 의한 것인데, 이 반응에는 3가지의 효소와 5가지의 보조효소 또는 보결단인 TTP, FAD, CoA, NAD그리고 리포산이 관여한다.
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