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과정 (간, 신장)-떨어져 나온 아미노기-->암모니아(NH3)로 된후-->요소 Urea -->소변배설 (뇌에 독성)
3. 키토산의 산화과정-아미노기 제거된 키토산->TCA회로->에너지 생성
포도당신생과정->포도당
단백질합성-세포질 리보좀
↑
성장H,
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과정에서 여러 가지 미생물과 효소의 특성, 발효배지등 배양학적 조건과 생화학적 지식등을 가지고 목적으로 하는 생산물에 따라 발효조건을 달리하여 필요한 것만 생산함으로써 생산성을 향상시키고 있음을 알수 있었습니다. 또한 이번 레
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편집부 편 Ⅰ.서론
Ⅱ. 본론
1. TCA 회로(TriCarboxylic Acid cycle, 시트르산 회로)
2. 해당과정(glycolysis)
3. 당신생 과정
4. 글리코겐 합성과 분해
5. Hexose monophosphate 경로(Pentose phosphate 경로)
6.Uronate 경로
7.기타 당질대사
Ⅲ. 결론
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합성, 해당과정
④ 갈락토세미아(galactosemia) : 갈락토오스-1-인산 유리딜전이효소의 결합으로 갈락토오스-1-인산이 대사되지 못하는 것
참고문헌
이병룡 저, 생화학, 교보문고 2014
이주희, 이홍미 외 저, 생화학, 교문사 2013
김나현, 도성탁 외 저
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피로가 오게 된다 축적된 lactic acid 는 회복 l 시간만에 대부분 제거되며, 최대운동후에도 30분이 지나면 절반이상이 제거된다. 1. 에너지대사
2. ATP의 이해
3. 운동 에너지원인 ATP의 생성 체계
4. TCA 회로란?
5 운동 후 회복과정
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회로와 전자전달계
1. 구연산 회로(TCA cycle) (그림2-11참고)
1) 산소를 이용한 대량의 ATP생산
2) ATP 생성량 : 발효(2몰), 호흡대사(38몰)
3) 호흡대사 : 발효 해당계 → 구연산 회로 → 전자전달계
2. 전자전달계 (그림2-12참고)
1) 고에너지의 전자가 차
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합성과 분해
6. TCA(구연산, Kreb's 회로)
1) pyruvate → Acetyl-CoA
2) TCA 순서
3) 효소
4) 조절효소
5) CO2가 생성되는 반응
6) 탈수소반응(NADH 생성)
7) 탈수소반응(FADH2 생성)
8) 기질수준인산화반응
9) 포도당 1분자가 완전 산화시 ATP 생성
10) 글리옥
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도당 신생합성 과정 (당신생과정)
-당질 이외의 물질 즉 아미노산, 글리세롤, 젓산, 피루브산, 프로피온산등으로부터
포도당을 합성하는 과정
-급원식품: 곡류(밥, 빵, 국수)
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신생아 때 많으나 자라면서 점점 줄어든다. Ⅰ. 대사개요
1. 다당류
2. 지방
3. 단백질
Ⅱ. 당질 및 대사
1. 단당류
2. 소당류
3. 다당류
4. 해당
5. 기타 탄수화물 대사
6. TCA(구연산, Kreb\'s 회로)
7. 전자전달계
생화학 당질, 대사 대사의 이해, ,단백질) 및 당질과 대사의 이해 (단당류,소당류,다당류,해당,기타 탄수화물 대사,TCA 구연산,전자전달계),
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TCA cycle의 생물학적 의미
TCA회로의 존재 의의는 피루브산을 산화하는 과정에서 산화적 인산화반응과 짝을 이루어 고등동물의
생명유지(生命維持)에 필요한 에너지원인 ATP를 생산하는 데 있다. 탄수화물 이외의 영양소인 지질
(脂質)은 아세틸
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