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아미노산 잔기 R-사슬의 인력, 결합(이온결합, 수소결합, 정전기적 결합, disulfide 결합, 소수성간의 친화력에 의한 결합) 등으로 구부러진 공간 구조. # 3중나선구조를 갖는 단백질: Collagen(Gly, Pro이 풍부)
4) 4차구조(quaternary structure) : 3차구조의
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단백질의 소화 흡수
단백질의 소화는 폴리펩타이드인 단백질이 분해되어 아미노산으로 되는 것이다. 1차적으로 변성된 단백질은 소화효소에 의하여 더 쉽게 분해된다. 변성은 단백질에 열을 가하거나 물을 넣고 조리할 때 일어나며 변성된
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아미노산의 분해에 Oxygenase 가 필요 194
페닐알라닌의 분해는(phenylalanine hydroxylase)에 의해 촉매되는 반응인 (tyrosine)으로의 수산화로 시작
이 효소는 monooxygenase (또는 혼합 기능성 산소 분해 효소)라고 부름.
왜냐하면 O2 원자 하나가 생성물에 나
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포가 다시 합성되어 보충해 주어야 한다.
2) 영양소 운반과 항체 형성
- 알부민 : 새로운 조직의 형성과 보수를 위하여 단백질이 필요할 때 가장 먼저 단백질을 공급해 준다.
- 글로불린 : 조직에서 필요한 아미노산을 알부민이 부족하여 공급하
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단백질 과잉증
-동물성 단백질을 많이 섭취하면, 동물성 단백질에 많이 들어 있는 산성의 황아미노산 대사물질이 중화되는 과정에서 소변을 통해 칼슘의 손실이 많아진다.(골다공증이 나타날 위험이 높다.)
-육류 속의 단백질이나 지방은 가
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