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수가 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 출
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어떻게 발효 생산하는지 설명
1. 유기산발효 [organic acid fermentation]
1) 젖산
2) 구연산
3) 푸마르산
4) 사과산
5) 글루콘산
6) 기타의 유기산
2. 아미노산발효 [amino acid fermentation]
1) Glutamate 계열의 아미노산
2) Aspartate 계열의 아미노산
3) Aromat
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합성효소
5 동요가설
6 폴리시스트론성 mRNA
7 중복 유전자
8 폴리펩티드의 합성
9 원핵생물의 폴리펩티드 생합성 단계
10 복잡해진 해독단위
11 항생제
12 미래의 실질적 응용
13 이상으로 이 단원 총 요약하면 다음과 같다
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과정에 의해 mRNA로 복사된다.
mRNA는 tRNA, 아미노산, 그리고 리보솜과 함께 번역과정에 의해 단백질을 합성한다. 제1절 DNA에 있는 정보가 세포 내에서 어떻게 사용되는가 ?
제2절 유전정보는 어떻게 RNA로 전사되는가 ?
제3절 mRNA의 염기
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생합성의 통합 조절)
15.4 동물의 글리코겐 대사
15.5 Coordinated regulation of Glycogen synthesis and breakdown
16장. The Citric Acid Cycle
16.1 Acetyl CoA(activated acetate)의 생성
16.2 Citric Acid Cycle의 반응
16.3 시트르산 회로의 조절
16.4 The Glyoxylate Cycle
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