목차 1.Glycolysis 2.Glycolysis의 조절 3.Glycolysis의 전체 반응식 4.Glycolysis의 공급 대사 경로 5.Fructose의 대사 6.Galactose의 대사 7.그 밖의 다당과 이당의 대사 8.세포 호흡 9.Acetyl-CoA 생성 10.Citric Acid cycle 11.생성되는 ATP의 양 12.Citric acid cycle의 조절 본문 Glycolysis Glycolysis preparatory phase 포도당이 인산화되어 3-인산 글리세르알데하이드(Glyceraldehyde 3-phosphate)로 전환 Glycolysis의 조절 당분해 과정은 일정한 ATP수준을 유지하기 위해 다른 에너지를 생산하는 경로들과 연계되어 엄격하게 조절 ATP 소비, NADH 재생, allosteric regulation으로 조절되는 당분해 효소들(hexokinase, PFK-1, pyruvate kinase)과 ATP 생산과 소비 사이에 세포 내 균형을 반영하는 주요 대사물질 농도의 순간적 변화 약간 긴 시간 기준에서는 glucagon, epinephrine, insulin 같은 호르몬과 몇몇의 당분해 효소 유전자의 발현 변화에 의하여 조절 Glycolysis의 전체 반응식 Glucose + 2ATP + 2NAD+ + 4ADP + 2Pi ↓ 2Pyruvate + 2ADP + 2NADH + 2H + + 4ATP + 2H2O 재배열 1Glucose + 2NAD+ + 2ADP + 2Pi ↓ 2Pyruvate + 2NADH + 2H + + 2ATP + 2H2O 당분해 과정 중 산화 반응의 에너지는 산화되는 인산 삼탄당 당 1NADH와 2ATP형성으로 보존 Preparatory phase에서 2ATP를 소비하기 때문에 결과적으로 2NADH와 2ATP 생성 Glycolysis의 공급 대사 경로 포도당 뿐만 아니라 다른 탄수화물들도 당분해 중간체 중 하나로 변형된 후 당분해 경로로 들어가서 분해 키워드 물질 |
2016년 5월 24일 화요일
생화학 물질 대사
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