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과정과 광합성과정에서 ATP를 생성한다.
세포호흡과정은 처음 각 포도당 분자들이 2분자의 피루브산으로 분해된 후 미토콘드리아로 들어간다. 여기서 피루브산은 아세틸로 산화 된 후 시트르산 회로에 의해 이산화탄소로 좀 더 산화된다. 그
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과정은 산소 없이 ATP를 합성하는 또 하나의 방법으로서 과정 중에 젖산이 생성되기 때문에 젖산 시스템이라고도 하고 이 과정을 발견한 독일의 Gustav Embden과 Otto Meyerhof 두 과학자의 이름을 따서 Embden Meyerhof 회로라고도 한다.
- 중략 - 1.
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ATP가 생성되어 모두 3ATP가 생성된다는 점이다.
반면 크렙스 사이클에 의해 생성된 FADH₂ 한 분자는 전자전달계의 ⓐ반응 이후에 들어가기 때문에 2ATP를 생성한다. (1)서문
1. 크렙스 사이클이란
2. TCA 사이클이란
(2)본문
- 유산소성 시스
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ATP
EMP & TCA: 2 + 3x2 + 2x15 = 38 ATP
Ⅲ. 결 론
대사는 생활세포 안에서 일어나는 모든 화학 반응을 총괄한 것으로 동화작용(anabolism-생체에 의하여 행하여지는 합성작용)과 이화 작용(catabolism-에너지를 방출하는 분해 반응)으로 대별된다. 영양소는
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ATP를 이용하여 대기로부터 흡수한 CO2를 환원시켜 포도당(C6H12O6)을 합성하는 과정이다. 이러한 암반응의 과정은 일련의 순환 회로로 칼빈회로로 나타낼 수 있다. 암반응의 과정은 크게 CO2고정, PGA의 환원, 포도당의 합성과 RuBP의 재생의 단계로
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합성에 쓰이기도 하나, 대부분의 조직에서 TCA 회로를 통해 탄산 가스와 물로 분해되면서 ATP를 생산.
알코올의 산화는 지방과 당질의 산화를 억제하며 빠르게 일어남
알코올의 생리적 효과
- 에탄올의 산화에 많은 NAD를 요구
- 모든 탈수소 반
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합성
단백질 합성은 세포가 단백질을 생산해내는 과정이다. DNA 전사는 mRNA(전령 RNA) 분자를 DNA 주형으로부터 합성해내는 과정을 의미한다. 이 과정은 DNA 복제와 아주 유사하다. mRNA가 생성된 후에는 새로운 단백질 분자가 번역 과정을 통해 합
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합성색소가 흡수한 빛 에너지는 ATP와 NADPH를 생산하는데 이용된다. 이산화탄소의 고정으로 인해 ATP 와 NADPH 가 사용되면서 그 과정에서 3탄 당 인 당이 생성된다.
3)식물의 생산성과의 관계
칼빈 회로 는 광합성의 중추적인 대사 계로 여기에
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합성의 기본개념
ㄴ(a)광합성이란 (b)엽록체란 (c)엽록체의 구조
2.광합성 과정
ㄴ2-(1)명반응
ㄴ(a)요약 (b)광계란? (c)전자 전달계 (d)순환적 광인산화와 비순환적 광인산화
ㄴ2-(2)암반응
ㄴ(a)요약 (b)켈빈회로란? (c)암반응 과정
3.광합성에
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회로를 통해 도당 합성된다 이는 모든 화학과정에서 ATP가 소모되지만 대신 덜 경쟁적인 환경에서 살 수 있고 이로 인해 사막과 같은 혹독한 환경에서 수분 손실을 최소한으로 줄일 수 있는 것 이다.
5주에 걸친 실험과 그에 대한 보고서를 쓰
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