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크고도 중요한 일을 한다.
영양학의 시작이자 기본이 되는 에너지 대사과정을 충분히 숙지할 수 있도록 앞으로 많은 노력이 필요하겠다. 1. 서 론
2. 본 론
(1) 해당과정
(2) TCA회로
(3) 전자 전달계
(4)보조효소(coenzyme)
3. 결 론
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회로에 들어가 완전 산화되어 이산화탄소와 물로 된다. 피루브산은 먼저 탈탄산효소에 의하여 활성아세트산을 생성하며 이것과 옥살아세트산으로부터 시트르산이 합성됨으로써 TCA회로로 들어간다. 시트르산은 화합물을 거쳐 다시 옥살아세
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해당과정
● TCA회로 (TriCarboxylic Acid cycle, 시트르산 회로)
● 전자전달계
◇기질 수준 인산화 (substrate-level phosphorylation)
◇화학삼투에의한 인산화( chemiosmotic phosphorylation)
● ATP 합성 과정 요약
● 젖산발효
****사진 7점 포함~~!!!!
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TCA회로(크렙스회로)를 비롯한 각종 전자전달에 관한 효소의 존재가 확인되어 있다.또한 적당한 기질을 사용하여 그 산화에 따라 ATP가 생성된다. 이렇게 미토콘드리아는 세포 내의 호흡을 관장하는 중심적 구실을 하는 구조체며, 당(糖)이 지
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- 박상대 외 33인 공역
세포생물학 - 강범구 외 12인 공편저
생화학 - Larry G. Scheve 저 1. 요약
2. 내용
① 대사의 일반적인 개념
② 탄수화물 대사
③ 지질 대사
④ 단백질 대사
⑤ TCA회로
⑥ 전자전달과 산화적 인산화
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TCA 회로 중간물질로 전환되어 TCA 회로에서 산화되어 에너지 방출 <미생물대사>
Ⅰ. 에너지
1. 에너지와 일
2. 대사과정에서 ATP의 역할
- 화학삼투적 인산화 / 기질수준 인산화
Ⅱ. 효소
1. 구조
2. 효소작용의 특징
3. 효
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회로(glyoxylate cycle)의 특징: TCA 회로의 대체경로
* 사람에게는 일어나지 않음. 식물이나 미생물에 일어남. 탈탄산 반응이 가장 다른 점
1) CO2가 생성되지 않는다.
2) 2 mole의 acetyl-CoA가 필요하다.
3) 시트르산 회로와 효소가 일부 다르다.
4) isocitrat
생화학 당질, 대사 대사의 이해, ,단백질) 및 당질과 대사의 이해 (단당류,소당류,다당류,해당,기타 탄수화물 대사,TCA 구연산,전자전달계),
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된다.
Pyrubic acid는 탄산가스 1분자와 수소 1분자를 이탈시켜 NADH+H+을 생성하고 coenzyme A(CoA)는 NAD와 결합 산화적 탈탄산 반응에 의하여 TCA회로의 중간대사 산물로 생체 고분자물질의 생합성에 중요하며 고 1) EMP
2) ED
3) TCA cycle
4) PK
5) HMP
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생산
1) 호흡효소의 종류
2) 유기 호흡
① 해당
② TCA회로
③ 산화적 인산화& 전자 전달계
④ 지방과 단백질의 산화
3) 무기 호흡 ☜ 미토콘드리아내 에너지 생산 아님
4) 에너지의 이용
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효소:
3. 생체내 ATP아제 반응 …………………………………… 6p
1) 알칼라인포스파타아제 (ALP)
2) 리보핵산가수분해효소
3) 소듐포타슘 펌프
4) 알칼리 포스파타아제
5) TCA회로
6) 캘빈회로에서 탈인산기 반응
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