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ATP(adenosine triphosphate)란?
● 해당과정
● TCA회로 (TriCarboxylic Acid cycle, 시트르산 회로)
● 전자전달계
◇기질 수준 인산화 (substrate-level phosphorylation)
◇화학삼투에의한 인산화( chemiosmotic phosphorylation)
● ATP 합성 과정 요약
● 젖
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ATP합성)에 관여한다. 미토세포질의 대사산물을 산화시켜 이때 발생하는 에너지를 ATP로 전환하는데, 이 과정은 세포질에서 해당 과정이 일어나면 미토콘드리아 기질에서 효소에 의해 TCA회로가 진행되며 일어난다.
미토콘드리아의 구조
1.
1.
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젖산으로 분해하며, 이때 생성되는 ATP를 이용하여 근수축이 일어난다.
근육 수축의 에너지
젖산은 산소가 공급되면 이 TCA회로를 거쳐 분해되고 는 글리코겐으로 재합성 된다. 1)해당과정
2)TCA회로
3)전자전달계
4)화학삼투
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ATP가 생성된다. 6CO₂는 방출되고, 8NADH₂와 2FADH₂는 전자 전달계를 거친다.
-마지막으로 포도당 한 분자는 세포질 내의 해당과정과 미토콘드리아의 TCA회로 및 전자전달계를 거치면서 30여개의 ATP를 생산한다.
▶포도당 신생합성 과정
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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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ATP를 만든다. 서론
본론
1. 미토콘드리아란?
2. 미토콘드리아 구조
1)외막
2)내막
3)미토콘드리아 기질
3. ATP란 무엇인가?
4.ATP 구조와 에너지량
5.에너지 생성 과정
1)해당과정
2)Kreb\'s cycle
3)전자전달계와 화
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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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피르부산의 대사 운명 : 발효
4. 포도당 신생합성
16장. 시트르산 회로
1. 피루브산은 아세틸-CoA와 CO2로 산화된다.
2. 시트르산 회로의 반응
3. 시트르산 회로의 조절
19장. 산화적 인산화
1. 미토콘드리아의 전자전달반응
2. ATP합성
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과정이다. 분해된 글리세롤은 dihydroxyacetone phosphate로 전환되어 해당과정으로 전달되고 지방산을 2개의 탄소가 연속적으로 떨어져 아세틸 Co-A로 전환되어 TCA회로로 전달된다. 이러한 과정을 B-산화라 한다. 1. 물질대사란?
2. 대사의 특징
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합성효소
4. 효소작요의 조절
5. 효소 반응에 영향을 주는 요인
① 온도
② pH
③ 기질의 농도
6. 효소에 의한 대사조절
Ⅲ. 이화
1. 이화 (해당작용)
- EMP, PP=HMP, ED, PK 경로
2. TCA 회로
3. 호흡
①산화적
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