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TCA 회로와 물질대사

바로 가기: 차이점, 유사점, Jaccard 유사성 계수, 참고 문헌.

TCA 회로와 물질대사의 차이

TCA 회로 vs. 물질대사

시트르산 회로의 개요 시트르산 회로() 또는 TCA 회로() 또는 크렙스 회로()는 세포 호흡의 중간 과정 중 하나로 산소 호흡을 하는 생물에서 탄수화물, 지방, 단백질, 같은 호흡 기질을 분해해서 얻은 아세틸-CoA를 CO2로 산화시키는 과정에서 방출되는 에너지를 ATP(또는 GTP)에 일부 저장하고, 나머지 에너지를 NADH + H+, FADH2에 저장하는 일련의 화학 반응이. 아데노신 삼인산(ATP)의 구조. ATP는 에너지를 전달하는 주요 분자이다. 물질대사(物質代謝) 또는 단순히 대사(代謝) 또는 메터볼리즘(라틴어, 독일어: Metabolismus)은 생물의 세포에서 생명을 유지하기 위해 일어나는 화학 반응이.

TCA 회로와 물질대사의 유사점

TCA 회로와 물질대사는 공통적으로 45 가지를 가지고 있습니다 (유니온백과에서): ATP 합성효소, DNA, 능동수송, 락트산, 발효, 가수 분해, 베타 산화, 근육, 글루코스, 글루탐산, 글루타민, 글리세롤, 다른 자리 입체성 조절, 단백질, 단백질 가수 분해 효소, 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드, 포도당신생합성, 이산화 탄소, 이화작용, 인산염, 전자전달계, 진핵생물, 지방, 지방산, 케톤체, 탄수화물, 탄소, 옥살아세트산, 헤모글로빈, 산화적 인산화, ..., 퓨린, 피루브산, 피리미딘, 세포 호흡, 합성대사, 해당, 핸스 애돌프 크레브스, 암반응, 아데노신 삼인산, 아미노산, 아스파르트산, 아세틸 조효소 A, 원핵생물, 화학 반응, RNA. 색인을 확장하십시오 (15 더) »

ATP 합성효소

ATP 합성효소 또는 ATP 생성효소(영어: ATP synthase)는 모든 세포 활동의 에너지원인 아데노신 삼인산을 생성하는 효소이.

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DNA

DNA의 이중나선 데옥시리보 핵산(-核酸, DeoxyriboNucleic Acid, DNA, 디옥시리보핵산?)는 핵산의 일종이며, 주로 세포의 핵 안에서 생물의 유전 정보를 저장하는 물질이.

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능동수송

능동수송(能動輸送), 또는 능동운반(能動運搬)은 세포에서 농도 차이를 극복하여 물질을 운반하는 과정이.

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락트산

젖산의 구조 락트산(lactic酸, Lactic acid), 유산(乳酸) 또는 젖산(―酸)은 체내에서 에너지를 만드는 글리코겐이 근육의 사용으로 분해되면서 생성되는 물질이.

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발효

발효가 진행 중인 장면. CO2의 발생은 발효 혼합물 위에 거품을 형성한다. 발효(醱酵)는 넓은 의미로는 미생물이나 균류 등을 이용해 육종하는 과정을 말하고, 좁은 의미로는 산소 없이 당을 분해해서 에너지를 얻는 대사 과정을 말. 발효의 생성물은 유기산, 가스 또는 알코올이.

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가수 분해

수분해(加水分解)는 화학 반응시, 물과 반응하여 원래 하나였던 큰 분자가 몇 개의 이온이나 분자로 분해되는 반응을 말. 산과 염기의 중화 반응으로 생기는 염 중에는 가수 분해하여 산성이나 염기성을 띠는 것이 많. 강한 산과 염기의 중화 반응에서 생성되는 염은 거의 가수 분해를 일으키지 않는데 반해 약한 산과 염기로 이루어진 염은 약한 산의 음이온이 가수 분해하여 수용액이 염기성을.

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베타 산화

방산 이화작용은 세 단계로 구분되는데, 베타 산화(β oxidation)가 그 첫 번째이.

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근육

목 근육을 표현한 그림, 경상설골근 부분을 강조했다. 골격근에 대한 이미지 인체의 근육 근육(Muscle, 筋肉)은 힘줄과 살을 통틀어 이르며, 동물의 운동을 맡은 기관이.

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글루코스

스(glucose), 흔히 포도당(葡萄糖)으로 부르는 물질은 알데하이드 기를 가지는 당의 일종으로 사슬 모양보다는 육각고리형 모양으로 흔히 존재.

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글루탐산

산은 20가지 단백질 아미노산 가운데 하나이며 코돈은 GAA, GAG이.

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글루타민

조식 3차원 구조 글루타민(glutamine, 약자: Gln, Q)은 아미노산의 일종으로, 글루탐산의 하이드록시기가 아민으로 바뀐 모양이.

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글리세롤

리세롤(glycerol)은 글리세린(glycerin, glycerine)이라고도 부르는 무색, 무취의 액체이.

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다른 자리 입체성 조절

른 자리 입체성 조절(allosteric regulation)은 생화학에서 활성물질(effector molecule)들이 효소나 다른 단백질의 활성 부위(active site)가 아닌 다른자리에 결합하여 이루어지는 반응능력 조절이.

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단백질

G-Protein의 구조 단백질(蛋白質)은 생물의 몸을 구성하는 고분자 유기 물질이.

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단백질 가수 분해 효소

백질 가수분해 효소()는 단백질을 분해하는 효소를 통틀어 이르는 말로, 아미노산 또는 펩티드(이하 펩타이드) 혼합물을 만드는 효소이.

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니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드

아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산 (NADP+) 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(Nicotinamide Adenine Dinucleotide, NAD)는 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산(Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate, NADP)과 더불어 세포에서 발견되는 중요한 조효소이.

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포도당신생합성

당신생합성(葡萄糖新生合成, Gluconeogenesis, 줄여서 GNG)은 젖산이나 글리세롤같은 탄수화물이 아닌 물질로 포도당을 만드는 대사경로이.

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이산화 탄소

이산화 탄소의 구조 이산화 탄소(二酸化炭素)는 탄소 원자 하나에 산소 원자 둘이 결합한 화합물이.

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이화작용

호흡 기질에 따른 이화작용의 경로 이화작용(異化作用)() (catabolism은 그리스어 κάτω, kato "아래쪽으로"란 뜻, and βάλλειν, ballein "던지다"라는 뜻의 합성어)은 복잡하고 큰 물질을 분해하여 간단하고 작은 물질로 만드는 반응으로 반응물 속의 에너지가 방출되는 발열반응이.

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인산염

인산염(燐酸鹽)은 인산의 염을 가리키는 무기 화합물이.

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전자전달계

전자전달계(電子傳達系, electron transport chain)란 생명체의 광합성과 호흡과정 중 고에너지 전자가 연쇄적인 산화-환원을 거치며 이동하는 반응계를 뜻. 고에너지 전자는 전자전달계를 타고 이동하면서 미토콘드리아의 막간 강이나 엽록체의 틸라코이드 루멘으로 양성자를 펌핑함으로써 농도 기울기를 형성.

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진핵생물

핵생물(眞核生物)은 진핵세포를 가진 생물을 말. 진핵세포(眞核細胞)는 세포 내에 핵으로 대표되는 다양한 세포소기관을 가진 세포들을 통칭하는 이름이.

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지방

방(脂肪)은 지질의 한 종류로 세 개의 지방산이 글리세롤 하나와 결합한 에스테르이.

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지방산

오른쪽 지방산(脂肪酸, Fatty acid)은 화학 또는 생화학적으로 카복실산을 말. 사슬 모양의 포화 혹은 불포화 모노카르복시산을 말하며, 지방을 가수분해하면 글리세롤과 지방산이 분리되어 생기기 때문에 이러한 이름이 붙었.

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케톤체

(ketone bodies)는 아세톤(acetone), 아세토아세트산(acetoacetate) 및 D-β-하이드록시부티르산(D-β-hydroxybutyrate) 등 3가지 물질의 총칭이.

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탄수화물

수화물은 곡물에 다량으로 함유되어 있다. 락토스는 짐승의 젖에서 볼 수 있는 이당류이다. 탄수화물(炭水化物)는 단당류가 결합한 중합체로서 대표적인 유기물이.

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탄소

소(炭素←)는 주기율표에서 기호는 C(←)이고 원자번호는 6인 화학 원소이.

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옥살아세트산

옥살아세트산(영어: oxaloacetic acid) 또는 옥살로아세트산은 미토콘드리아의 기질에서 진행되는 TCA회로를 추진하는 물질이.

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헤모글로빈

헤모글로빈 (hemoglobin 또는 haemoglobin)은 적혈구에서 철을 포함하는 붉은 색 단백질로, 산소를 운반하는 역할을.

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산화적 인산화

핵생물에서 산화적 인산화가 일어나는 장소는 미토콘드리아 내막이다. 시트르산 회로에서 생성된 NADH와 석신산은 산화되어, ATP 생성효소를 작동시키는데 필요한 에너지를 공급한다. 산화적 인산화()는 전자전달과 화학삼투를 통한 ATP의 합성과정이.

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퓨린

린, ~)은 화학식 C5H4N4로 이루어진 헤테로 고리계열의 유기화합물이다. 1899년에 에밀 피셔(Emil Fischer)가 처음으로 합성에 성공하였다. 사실 퓨린분자 자체는 자연계에 별로 존재하지 않으나 그 유도체는 자연계에 매우 풍부하게 존재하며 생명체에서 매우 중요한 역할을 하고 있다. 특히 핵산은 퓨린 계열 염기와 피리미딘 계열 염기 두 종류로 나누어지며 퓨린 계열 염기에는 아데닌과 구아닌이 있다. 아데닌과 구아닌은 DNA와 RNA를 이루는 4가지 뉴클레오티드 중 두 가지의 전구체이다. 이외에도 퓨린 유도체는 NAD, FAD 등의 조효소에도 구성성분으로 존재한다. 퓨린은 몸 밖으로 배출되기 위해 요산(uric acid) 형태로 변환되는데 과도한 요산은 관절염 등의 질병을 일으킬 수 있다.

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피루브산

브산 피루브산 (CH3COCOOH) 은 유기산으로 케톤이.

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피리미딘

리미딘(pyrimidine)은 피리딘과 비슷한 방향족성 헤테로고리 유기 화합물이.

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세포 호흡

세포 호흡(細胞呼吸, cellular respiration)은 물질대사과정 중 하나로 생명체가 유기 화합물을 분해하여 에너지를 얻는 과정을 뜻. 생명체는 세포 호흡을 통해서 얻은 에너지를 생명활동에 사용.

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합성대사

동화작용() 또는 합성대사는 작은 분자로부터 거대 분자를 합성해내는 물질대사의 과정이.

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해당

당과정의 전체반응도 해당과정(解糖過程) (글루코스(포도당)의 옛 이름인 글리코스(glycose) + 분해를 의미하는 -lysis) 또는 해당은 포도당(C6H12O6)을 피루브산(CH3COCOO−)으로 전환하는 대사 경로이.

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핸스 애돌프 크레브스

스 애돌프 크레브스노벨상 딱지 핸스 애돌프 크레브스 경(FRS, 1900년 8월 25일 ~ 1981년 11월 22일)은 독일에서 태어난 영국의 생화학자이.

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암반응

광합성의 암반응은 이산화탄소와 다른 화합물을 글루코스로 전환시키는 화학적인 반응이.

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아데노신 삼인산

아데노신 삼인산(adenosine triphosphate, ATP)은 생명체의 주된 에너지원이.

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아미노산

아미노산(영어: amino acid)은 생물의 몸을 구성하는 단백질의 기본 구성단위이.

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아스파르트산

아스파르트산(Asp, D)는 그것의 음이온의 이름인 아스파르테이트로 알려져있는 20개의 중요한 아미노산의 하나이.

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아세틸 조효소 A

아세틸 조효소 A() 혹은 아세틸-CoA()는 대사에서 중요한 분자로 많은 생화학 반응에 이용.

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원핵생물

세균(Bacteria)의 세포 구조 원핵생물(原核生物, Prokaryote)은 핵이 없는 원핵세포(原核細胞)로 이루어진 생물이.

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화학 반응

화학 반응을 증명하는 동영상. 화학 반응(化學反應)은 어떠한 화학 물질이 화학 변화를 겪어 다른 물질로 변화하는 과정이.

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RNA

그람 음성균의 일종인 ''Thermus thermophilus''의 리보솜 소단위. 주황색 나선이 RNA이고 보라색은 단백질. 리보핵산(RiboNucleic Acid, RNA) 는 오탄당의 일종인 리보스를 기반으로 뉴클레오타이드를 이루는 핵산의 한 종류이.

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위의 목록은 다음 질문에 대한 대답입니다

TCA 회로와 물질대사의 비교.

TCA 회로에는 83 개의 관계가 있고 물질대사에는 252 개의 관계가 있습니다. 그들은 공통점 45을 가지고 있기 때문에, Jaccard 지수는 13.43%입니다 = 45 / (83 + 252).

참고 문헌

이 기사에서는 TCA 회로와 물질대사의 관계를 보여줍니다. 정보가 추출 된 각 기사에 액세스하려면 다음 사이트를 방문하십시오: