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대사의 조절
·식사 후 혈당상승 인슐린 분비 글리코겐 합성 증가
·공복 시 혈당저하 글루카곤(간) 또는 아드레날린 분비(근육)
아데닐산 시클라아제 활성화 → cAMP 생성
글리코겐 합성 정지, 분해
·글리코겐 분해는 phosphorylrase에 의해 이
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분자궤도함수의 보양을 2원자분자에 대하여 알아보았다. 그러나 2원자분자의 전자구조를 논하기 위해서는 이들 궤도함수의 상대적 에너지를 알아야만 한다. 일단 이것이 확정되면 앞에서 말한 규약에 따라 각 궤도함수에 전자를 채워나갈 수
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ATP, Mn2+과 HCO3-가 필요하다. APT와 acetyl-CoA carboxylase 존재하에 일어나는 시작 반응은 CO2원으로서 HCO3-가 acetyl-CoA와 반응하여 malonyl-CoA를 생성한다.(비오틴필요) 처음에 acetyl-CoA는 acetyl transacy lase에 의해 다른 1량체의 ACP에 있는 4\'-phosphopantetheine-SH
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한 특성에 대하여 설명하시오.
3. 식물과 동물의 단백질 대사의 차이점에 대하여 설명하시오.
4. 동물에서 글루코오스가 에너지를 생산하는 대사체계(해당작용, 크렙스 회로, 전자전달계)의 과정과 각 과정에서 ATP가 생성되는 기전을 설명하
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과정의 비교
유산소와 무산소 과정의 특징을 비교하면
유산소과정에 산소가 필요하며 무산소과정은 산소가 필요 없고
(유산소) 반응속도 늦으며 (무산소) 반응속도가 빠르고
(유산소) 지속성은 길며 (무산소) 지속성이 짧다.
(유산소) 대사산
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