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대사
1. 단백질의 분해(proteolysis)
2. 아틴노산의 대사(amino acid metabolism)
1) 아미노산 분해
2) 탈아미노작용(deamination)
Ⅵ. 미생물의 대사경로 조절
1. 기질과는 입체적 구조가 다른 단백질로서의 효소(enzymes as allosteric proteins)
2. 되먹이기 저
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Glucose가 가장 널리 사용되는 단당류이기는 하지만 그 밖의 단당류도 중요한 연료이다.
Fructose나 galactose등은 대사하는 분해경로가 따로 없기 때문에 이런 당들은 glucose 대사물로 전환하는 전략을 취한다.
Fructose는 해당 경로에 들어가는 두
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경로
1)Uronate 경로의 의의
포도당으로부터 glucuronic acid, ascorbic acid, 5탄당 전환
사람, 원숭이, 몰모트에서는 효소가 없어 ascorbic acid 합성이 안된다.
2) Uronate 경로의 대사
Glucose 대사의 한 경로로서 glucose가 D-glucuronate로 되고 xylitol을 거쳐 xylulose-
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아르기닌을 체내에 공급한다. 대사경로의 효소결핍은 회로의 기능장애를 초래한다.
Ornithine transcarbamylase(OTC)는 회로의 두 번째 단계에서 필요한 효소이고, 결핍되면 암모니아 축적과 아르기닌 고갈 및 citrulline 저하가 나타난다.
② 증상
OTC의
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대사질환에 대하여
2) 선천적 대사질환의 발생 시기
3) 선천적 대사질환의 종류
4) 선천적 대사질환의 치료법
출처 및 참고자료
1) 선천적 대사질환에 대하여
선천적 대사질환이란, 대사의 유전적인 문제, 즉, 대사경로를 담당하는 효소나 조효
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