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산화라고 한다. 호흡연쇄의 어디에서 인산화가 일어나는가는 전자전달계의 저해제인 로테논이나 아미탈 ·안티마이신 A를 사용하여 추정하고 있다. 호흡연쇄 인산화의 메커니즘에 대해서는 고에너지 중간체를 중개로 한 화학적인 반응의 연
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산화반응 또는 광합성적 인산화반응이라 불린다. 이 반응은 미토콘드리아에서의 산화적 인산화반응과 마찬가지로, 전자전달과 함께 일어나는 반응이다. 즉, 빛에 의해서 생긴 환원형의 저산화 환원전위계와 산화형의 고산화 환원전위계와의
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산화적 인산화 16. 무산소성 대사작용에는 ATP-PC 체계와 해당작용이 있으며 산소없이 ATP를 생산할 수 있다. 17. 산화적 인산화 또는 유산소성 ATP 생산은 크렙스 회로와 전자전달체계 사이의 복합적인 상호작용으로 미토콘드리아에서 만들어진
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산화 된 후 시트르산 회로에 의해 이산화탄소로 좀 더 산화된다. 그 후에 조효소가 미토콘드리아 내막을 구성하는 전자전달사슬에게 전자를 넘겨준다. 여기에서 산화적 인산화 과정 중 전자전달사슬은 화학삼투라는 과정을 통해 화학에너지
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전자수용체가 O2이며, 전자를 받아 H2O로 환원되고 협기성 호흡인 경우에는 NO3-, SO4-, S0같은 무기질이 최종 전자수용체의 역할을 한다. 7. 혐기성 호흡 (Anaerobic respiration) 전자전달계를 통해 NADH의 전자가 전달될 때 가장 보편적인 최종 전자수용
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전자전달계에 관여하는 효소와 ATP합성효소가 분포하여 산화적 인산화(전자 전달과 화학 삼투압을 통한 ATP합성)에 관여한다. 미토세포질의 대사산물을 산화시켜 이때 발생하는 에너지를 ATP로 전환하는데, 이 과정은 세포질에서 해당 과정이
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적으로 요구되는 미생물 군을 호기성균이라 칭한다. 호기성균은 포도당과 같은 고에너지 물질의 분해로 생성되는 최종 생산물인 수소(H₂)를 산소에 의하여 산화시키는 효소계(전자전달계)를 가지기 때문이다. 혐기성균 (Anaerobes) 고등 동식
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액에 의해 운반되는 산소와 화합해서 물이 되는 반응이다. 이러한 반응계열을 전자전달계라고 부른다. 산화 환원 반응을 촉매하는 효소는 다음과 같이 3가지로 나뉘어 진다. ①NAD■ 또는 NADP■를 보조효소로 하는 탈수소효소군, ②플라빈을
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적 방법들을 들 수 있으며, 이러한 응용 분야들은 산학 협동을 통하여 효율적인 체계를 갖출 수 있을 것이다. < 참 고 문 헌 > 저 자 출 판 사 ● 생 화 학 金 世 權 淸 文 閣 ● 生 化 學 李 美 化 외 4명 正 文 閣 ● 인터넷 웹문서 ㆍ야 후 ㆍ
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적다. 문화재의 표면 코팅은 가능하면 원래의 전통적인 방법을 사용하는 것이 바람직하다. 표면 코팅을 할 때 방수제와 살충 또는 살균제를 같이 도포할 수 있다. 또 훈증하는 방법도 미생물과 곤충 등에 의한 피해를 막을 수 있는 방법 중의
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  • 등록일 2013.06.10
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