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ATP를 생산하는 과정으로 전자전달계를 통하여 전자가 산소로 전달되는 동안 발생하는 에너지는 막 안쪽의 수소이온을 막 바깥쪽으로 이동시킨다.
막 바깥 쪽에 수소이온 농도가 높아지면, 수소이온이 ATP synthase라는 막 단백질을 통하여 막 안
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ATP 결합은 운동성 단백질을 1형태에서 2형태로 바꾼다. 결합된 ATP와 A에는 무기인산으로 가수분해되고 2형태를 3형태로 변화시킨다. 최종적으로 결함된 A에와 무기인산은 방축되고 단백질을 1형태로 다시 되돌린다. 2→3전이가 ATP가수분해에
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ATP가수분해로 생성된 에너지를 사용한다.
세포질 미세소관을 따라 이동하는 운동성 단백질은 크게 두 가지 군으로 나뉜다. 키네신은 미세소관의 양성말단쪽으로, 즉 중심체에서 세포 외부로 움직이는 반면, 디네인은 음성말단쪽, 다시 말하
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ATP의 가수분해, 빛의 흡수성, 전자의 수송 또는 gradient를 내려주는 다른 물질들의 흐름 같은 exergonic 과정과 연결된다. active transport를 수행하는 단백질은 종종 \"pumps\" 라고 불린다.
ATP가수분해와 active transport의 연결
1957년에 덴마크의 생리학자
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가수분해효소(예: 아밀라아제·뉴클레오시다아제).
3) 에테르결합, 티오에테르결합과 에테르결합.
4) 펩티드결합. 펩티드가수분해효소, 프로테이나아제를 포함한다.
5) 펩티드결합 외의 C-N결합(예: 아미다아제).
6) 산무수물(예: ATP-ase·피로인산
효소의 특성 효소의 반응, 효소의 작용 효소의 고정화, [자연과학의 이해] 효소의 특성과 작용, 반응 (효소의 특성, 구조, 분류, 작용, 고정화, 센서, 대규모 생산,,
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