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효소 + 티로신 + ATP = 효소'. 티로실-AMP + Ppi
효소 + 티로실-AMP + tRNA = 티로실-tRNA + 효소 + AMP
4. 조절효소
조절 효소는 어떤 신호에 대해 촉매 활성을 증대시키거나 감소시킨다. 조절 효소의 작용에 의해서 각각의 대사반응속도는 세포의 성장과
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enzyme이 해당된다. 이때의 반응속도식은 다음처럼 표시된다.
그림에서 볼 수 있듯이 S자 형태의 곡선이 나타나게며 이것은 단백질의 각각의 Subunit들간의 상호작용에 의하여 효소의 활성이 결정되기 때문이다. 실제, 대부분의 조절효소들이 이
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Enzyme Inhibition
▆ Enzyme Regulation
Ⅰ. 효소의 성질
┗━━━━━━━━━━─────────…
● 효소의 특성
◆ 촉매력 (Catalytic power)
◆ 기질 특이성 (Substrate specificity)
◆ 조절능력 (Regulation)
≪ 그 림 ≫ ≪ 그
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했을 때 그 최종생성물에 의해서 특이적으로 저해되고, 조절 효소의 반응 속도가 감소되면 그것에 계속 되는 다단계 반응에 있어서 모든 효소의 반응 속도도각각의 기질이 감소되므로 저하된다. 이 같은 종류의 조절을 되먹임저해라고 부른
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효소가 포함되어있다. 1. 효소와 보효소
2. 촉매로서의 효소
3. 효소단백질의 구조
4. 효소의 추출과 정제
5. 당질가수분해효소
6. 단백질 가수분해 효소
7. 지방질 가수분해 효소
8. 효소와 대사조절
9. 효소의 이용
10. 효소의 고정화
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