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TCA회로를 거쳐 완전히 산화된다. 완전 산화로 얻어지는 에너지, 즉 ATP는 해당의 경우보다 훨씬 크므로 호기조건에서는 혐기조건에서보다도 소량의 당소비로도 충분하다. 파스퇴르효과의 대사과정에 대해서는, 호흡에 의해 증가된 ATP나 구연
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발달하게 되는데 이는 미토콘드리아내 TCA회로, 전자전달계를 거치는 호기성대사 과정을 통하여 ATP를 생산하고 세포내 산소를 축적하는 myoglobin을 다량 함유하게 되는데 철을 함유하고 있는 myoglobin은 근육을 더욱 검붉게 한다. 사용빈도가 낮
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합성계의 효소활성도 있다. 또, 아세틸 CoA를 지방산으로 전이하여 지방산의 사슬을 연장하는 반응의 일부는 미토콘드리아 속에서 행해진다. 미토콘드리아의 기능은 그 구조 변화에 의하여 민감하게 반응한다. 예를 들면, 티록신으로 팽윤된
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합성
③ 이분법으로 분열 → 자가증식
④ 내막: 전자전달계
⑤ 매질(matrix)-TCA, 지방의 β-산화
8) 리소솜
- 외부에서 세포질 내로 들어온 미세 입자 소화 효소를 가진 막으로 둘러싸인 과립체
- 막 : 소화효소가 세포질에 접촉하여 소화작용 못하
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합성계의 효소활성도 있다.또한 미토콘드리아 속에서 아세틸 CoA를 지방산으로 전이하여, 지방산의 사슬을 연장하는 반응의 일부가 행해진다. 미토콘드리아의 기능은 그 구조 변화에 의하여 민감하게 반응한다. 예를 들면, 티록신으로 팽윤된
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회로 또는 트리카르복시산(TCA회로)회로라고도 불리는 대사경로를 거치면서 CO₂로 완전히 산화됨 (5) 시트르산 회로 ① 아미노산과 지방산의 분해대사로 생기는 아세틸CoA를 산화하는 데도 사용 ② 생합성에서 필요한 중간물질들의 공급원이
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합성
리보좀(ribosome)
단백질합성
골지체(golgi apparatus)
물질의 분비와 포장, 리소좀 형성
리소좀(lysosome)
세포내 소화
미토콘드리아(mitochondria)
TCA회로, 전자전달, 산화적 인산화 과정 등의 과정을 통한 에너지 생성
엽록체(chloroplast)
광합성-빛에
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합성효소
DNA복제, RNA 합성
미토콘드리아
탈수소효소군
시트르산회로(호흡기질분해)
전자전달계와 산화적인산화계의 효소군
전자전달과 ATP합성
엽록체
광합성효소군
명반응과 암반응
소포체
각종 합성 및 분해효소
각종 물질의 생성, 분해,
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합성시 시스타티오닌 합성효소(cystathionine synthetase) 유전적 결함
이효소의 기질인 호모시스틴이 혈중농도를 높여 소변으로 배설. 동맥경화→사망
치료 : 단백질 섭취량 감소, 엽산, VitB6 섭취량증가→시스타티오닌 합성효소 활성화
단풍당뇨
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회로의 결과는 다음과 같이 정리할 수 있다.
2CO2 + 3NADPH + 2H+ + X + 3ATP
CHOCOO- + 3NADP+ + 3H2O + XH2 + 3ADP + 3Pi
여기서 X는 알려지지 않은 succinate dehydrogenase의 전자 전달체를 나타낸다. 1. Calvin 회로에 의한 이산화탄소의 고정
2. Reductive TCA 회로에
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