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아데노신 삼인산

색인 아데노신 삼인산

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

목차

  1. 71 처지: ATP, ATP 합성효소, ATP에이스, C3 식물, 능동수송, 루시페레이스, 루시페린, 리보스, 만노헵툴로스, 모든 생물의 공통 조상, 무기화학, 물질대사, 미토콘드리아, 감칠맛, 발효, 가인산분해, 가수 분해, 베타 산화, 베타 세포, 고에너지 인산 결합, 광합성, 뷰티르산, 근육, 근육계통, 기질수준 인산화, 글루코스, 나라별 노벨상 수상자 목록, 나트륨-칼륨 펌프, , 노벨 화학상 수상자 목록, 뉴클레오타이드, 뉴클레오사이드 삼인산, 요소 회로, 클라미디아속, 폴 D. 보이어, 이화작용, 인슐린 저항성, 제한 효소, 젖산 발효, 전자전달계, 저인산혈증, 파비오 칸나바로, 생물학, 생물학의 역사, 생화학의 역사, 탄수화물, 투유유, 호흡, 에너지 항상성, 에탄올 발효, ... 색인을 확장하십시오 (21 더) »

ATP

ATP는 다음 뜻의 약자이.

보다 아데노신 삼인산와 ATP

ATP 합성효소

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

보다 아데노신 삼인산와 ATP 합성효소

ATP에이스

ATP에이스(adenylpyrophosphatase)들은 아데노신 삼인산(ATP)을 분해하여 ADP와 자유 인산염의 생성을 촉매하는 효소의 한 부류이.

보다 아데노신 삼인산와 ATP에이스

C3 식물

C3 식물은 C3 대사과정으로만 탄소를 고정하는 식물이.

보다 아데노신 삼인산와 C3 식물

능동수송

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

보다 아데노신 삼인산와 능동수송

루시페레이스

똥벌레 루시페레이스의 구조 루시페레이스(Luciferase) 또는 루시페라아제는 루시페린을 산화시키는 효소이.

보다 아데노신 삼인산와 루시페레이스

루시페린

시페린(Luciferin)은 생물 발광에 관여하는 물질을 총칭하는 말이.

보다 아데노신 삼인산와 루시페린

리보스

리보스()는 화학식이 C5H10O5 인 오탄당 탄수화물이며, 구체적으로는 사슬형 H−(C.

보다 아데노신 삼인산와 리보스

만노헵툴로스

만노헵툴로스()는 7개의 탄소 원자가 포함된 단당류이며, 헥소키네이스의 억제제이.

보다 아데노신 삼인산와 만노헵툴로스

모든 생물의 공통 조상

분류 그림에서 중앙에 위치한 LUCA에 연결되어 있다. 현존하는 모든 생물의 공통 조상(LUA 또는, LUCA, 혹은 Cenancestor)은 현재 지구에 살아있는 모든 생물들의 공통 조상이.

보다 아데노신 삼인산와 모든 생물의 공통 조상

무기화학

무기화학(無機化學, Inorganic chemistry)은 화학에서 유기화학의 여집합의 개념으로 출발한 학문이.

보다 아데노신 삼인산와 무기화학

물질대사

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.

보다 아데노신 삼인산와 물질대사

미토콘드리아

400px 미토콘드리아(단수:mitochondrion), 고대 그리스어 mitos: 끈 + chondros: 낱알)는 아래의 모식도에서 잘 나타나 있듯이 겉모양이 낱알을 닮고 내부 구조가 마치 끈을 말아 놓은 것 같다고 하여 붙여진 이름이다. 미토콘드리아는 진핵생물의 세포 안에 있는 중요한 세포소기관으로, 한자 표기로는 사립체(絲粒體) 또는 활력체(活力體)라고도 한다 기본적인 기능이 여러 유기물질에 저장된 에너지를 산화적 인산화 과정을 통하여 생명활동에 필요한 아데노신삼인산(ATP)의 형태로 변환하기 때문에 미토콘드리아는 세포의 발전소라고 할 수 있다.

보다 아데노신 삼인산와 미토콘드리아

감칠맛

익은 토마토에 감칠맛 성분이 많이 함유되어 있다. 감칠맛은 단맛, 신맛, 쓴맛, 짠맛과 더불어 다섯 가지 기본 맛 중의 하나이.

보다 아데노신 삼인산와 감칠맛

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.

보다 아데노신 삼인산와 발효

가인산분해

인산분해(加燐酸分解)는 무기인산(Pi)을 공격기로 사용하여 어떤 화합물을 분해하는 것으로 가수분해와 유사.

보다 아데노신 삼인산와 가인산분해

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.

보다 아데노신 삼인산와 가수 분해

베타 산화

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

보다 아데노신 삼인산와 베타 산화

베타 세포

베타 세포(β-cell)는 인슐린을 만드는 세. 이자의 랑게르한스 섬에 있으며 랑게르한스 섬의 65-80%를.

보다 아데노신 삼인산와 베타 세포

고에너지 인산 결합

에너지 인산 결합()은 생물체에 있는 인산 화합물 가운데 가수분해되면 다량의 에너지가 방출되는 결합을 말. 보통 발생하는 에너지가 몰당 6000cal 이상인 경우 고에너지인산화합물, 6000cal 미만인 경우 저에너지인산화합물로 불린.

보다 아데노신 삼인산와 고에너지 인산 결합

광합성

식물의 광합성. 생성된 탄수화물은 식물에 비축되거나 식물이 사용한다. 식물에서 볼 수 있는 일반적인 광합성 등식 광합성(光合成,, 영어: Photosynthesis) 지구상의 생물이 빛을 이용하여 화합물 형태로 에너지를 저장하는 화학 작용으로, 지구상의 생물계에서 볼 수 있는 가장 중요한 화학 작용의 하나이.

보다 아데노신 삼인산와 광합성

뷰티르산

뷰티르산(그리스어 "βούτῡρον"에서 유래, "butter"를 의미함)은 계통명은 부탄산()이고, BTA로 약칭되며, 화학식이 CH3CH2CH2-COOH 인 카복실산이.

보다 아데노신 삼인산와 뷰티르산

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.

보다 아데노신 삼인산와 근육

근육계통

육계통(Muscular system, 筋肉系統)은 골격근, 평활근, 심장근으로 구성된 기관계이.

보다 아데노신 삼인산와 근육계통

기질수준 인산화

ATP로 전환하는 기질수준 인산화의 예시 기질수준 인산화(영어: substrate-level phosphorylation)는 다른 인산 화합물에서 ADP 또는 GDP로 인산기(PO32-)를 직접 전이시켜 ATP 또는 GTP를 생성시키는 대사 반응이.

보다 아데노신 삼인산와 기질수준 인산화

글루코스

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

보다 아데노신 삼인산와 글루코스

나라별 노벨상 수상자 목록

국가별 노벨상 수상자 목록은 1901년 부터 수여되고 있는 노벨상의 나라별 수상자 및 단체의 목록이.

보다 아데노신 삼인산와 나라별 노벨상 수상자 목록

나트륨-칼륨 펌프

Flow of ions. Alpha and beta units. 나트륨 펌프(또는 소듐 펌프)는 세포막에 존재하는 막 단백질로서 Na+/K+-ATPase, Na+/K+ 펌프, 또는 나트륨-칼륨.

보다 아데노신 삼인산와 나트륨-칼륨 펌프

인간의 뇌 뇌(腦)또는 골은 신경 세포가 하나의 큰 덩어리를 이루고 있으면서 동물의 중추 신경계를 관장하는 기관을 말. 뇌는 본능적인 생명활동에 있어서 중요한 역할을 담당하는데, 여러 기관의 거의 모든 정보가 일단 뇌에 모이고, 뇌에서 여러 기관으로 활동이나 조정 명령을 내린.

보다 아데노신 삼인산와 뇌

노벨 화학상 수상자 목록

음은 노벨 화학상을 수상한 사람 목록이.

보다 아데노신 삼인산와 노벨 화학상 수상자 목록

뉴클레오타이드

오타이드(nucleotide) 또는 뉴클레오티드는 핵산을 구성하는 단위체인 분자이.

보다 아데노신 삼인산와 뉴클레오타이드

뉴클레오사이드 삼인산

오사이드 삼인산(nucleoside triphosphate, NTP)은 뉴클레오사이드와 3개의 인산기가 결합된 분자이.

보다 아데노신 삼인산와 뉴클레오사이드 삼인산

요소 회로

요소 회로 반응도 요소 회로(Urea cycle, ornithine cycle) 단백질에 유비퀴틴이 붙어 프로테아좀에 의해 분해된 후, 유비퀴틴은 재활용 되고 단백질 조각들은 다시 단백질 분해과정(proteolysis)을 겪. 이때, 단백질 조각들은 아미노산들로 분해되는데, 아미노산 속의 아미노기의 질소가 요소로 처리되는 과정을 요소 회.

보다 아데노신 삼인산와 요소 회로

클라미디아속

미디아속(Chlamydia)은 트라코마 또는 앵무병의 병원균으로서 예전에는 바이러스로 취급되었.

보다 아데노신 삼인산와 클라미디아속

폴 D. 보이어

스 보이어(1918년 7월 31일 ~ 2018년 6월 2일)는 미국의 생화학이.

보다 아데노신 삼인산와 폴 D. 보이어

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.

보다 아데노신 삼인산와 이화작용

인슐린 저항성

인슐린 저항성()은 혈당을 낮추는 인슐린의 기능이 떨어져 세포가 포도당을 효과적으로 연소하지 못하는 것을 말. 인슐린저항성이 높을 경우, 인체는 너무 많은 인슐린을 만들어 내고 이로 인해 고혈압이나 고지혈증은 물론 심장병·당뇨병 등까지 초래할 수 있.

보다 아데노신 삼인산와 인슐린 저항성

제한 효소

제한 효소() 또는 제한 내부핵산 가수분해 효소 는 이중 가닥 DNA 분자의 특정한 염기서열을 인식하여 그 부분이나 그 주변을 절단하는 것을 촉매하는 효소를 지칭.

보다 아데노신 삼인산와 제한 효소

젖산 발효

젖산의 구조 이 애니메이션은 1분자의 포도당이 피루브산이 된 다음 젖산으로 전환되는 과정에 초점을 맞춘다. 포도당은 해당과정을 통해 2분자의 피루브산으로 분해되고, 2NADH와 2ATP를 생성한다. 이어서 피루브산이 젖산으로 환원되며 이 과정에서 NADH가 NAD+로 산화된다.

보다 아데노신 삼인산와 젖산 발효

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.

보다 아데노신 삼인산와 전자전달계

저인산혈증

저인산혈증(低-血症, hypophosphatemia)은 혈중 인산염의 수준이 비정상적으로 낮은 전해질 이상이.

보다 아데노신 삼인산와 저인산혈증

파비오 칸나바로

비오 칸나바로, 장교 OMRI (1973년 9월 13일, 나폴리 ~) 는 이탈리아의 전 프로 축구 선수이며, 현재 감독이.

보다 아데노신 삼인산와 파비오 칸나바로

생물학

생물학(生物學)은 생물을 연구 대상으로 하는 자연과학이.

보다 아데노신 삼인산와 생물학

생물학의 역사

이래즈머스 다윈(《종의 기원》의 저자 찰스 다윈의 할아버지)의 진화론을 주제로 한 시 《The Temple of Nature》의 표지로 자연의 장막을 뒤로 당기는 여신(아르테미스)이 나타나 있다. 우화와 은유는 종종 생물학의 역사에서 중요한 역할을 담당했다.

보다 아데노신 삼인산와 생물학의 역사

생화학의 역사

생화학의 역사()는 생명의 구성과 과정에 관심이 많았던 고대 그리스 시대까지 거슬러 올라간다고 말할 수 있으나, 특정 과학 분야로서의 생화학은 대략적으로 19세기 초부터 시작되었.

보다 아데노신 삼인산와 생화학의 역사

탄수화물

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

보다 아데노신 삼인산와 탄수화물

투유유

유유(도유유, 屠呦呦, 1930년 12월 30일 ~)는 중화인민공화국의 화학자이자 약리학자이.

보다 아데노신 삼인산와 투유유

호흡

호흡(呼吸)은 일반적으로 활물이 체내에 산소를 받아들이고 이산화탄소를 배출하는 생명 활동이.

보다 아데노신 삼인산와 호흡

에너지 항상성

생물학에서 에너지 항상성은 혹은 에너지 균형은 생체 시스템에서 물질대사에 의한 에너지의 흐름을 고려하는 생물 에너지학적인 관점이.

보다 아데노신 삼인산와 에너지 항상성

에탄올 발효

에탄올 발효, (1) 해당과정으로 1분자의 포도당이 2분자의 피루브산으로 분해되며, 이 과정에서 2ATP와 2NADH가 순생성된다. (2) 피루브산이 아세트알데하이드와 이산화 탄소(CO2)로 분해된다. (3) 아세트알데하이드가 에탄올로 환원되며, 이 과정에서 NADH가 NAD+로 산화된다.

보다 아데노신 삼인산와 에탄올 발효

연골석회화증

연골석회화증(軟骨石灰化症, Chondrocalcinosis), 칼슘인산염결정(calcium pyrophosphate dihydrate, CPPD)은 피로인산칼슘수화물(calcium pyrophosphate dihydrate) 결정이 연관조직에 축적되어 발생하며, 다양한 증상과 징후가 있는 류머티스학적 질환이.

보다 아데노신 삼인산와 연골석회화증

엽록체

엽록체의 발달 과정 엽록체 (葉綠體)는 진핵생물에서 광합성을 하는 세포 소기관이.

보다 아데노신 삼인산와 엽록체

키네신

미세소관 위를 움직이는 키네신 이합체 키네신(kinesin)은 운동단백질의 한 종류로 진핵세포에서 발. 키네신은 ATP 가수분해효소를 통해 ATP를 가수분해하여 미세소관 위를 움직인.

보다 아데노신 삼인산와 키네신

사이안화 칼륨

1유로센트 동전 및 볼펜 심과 비교한 청산가리의 양. 이 정도면 치사량은 물 건너 간지 오래다. 사이안화 칼륨은 KCN 화학식을 지니는 무기 화합물이.

보다 아데노신 삼인산와 사이안화 칼륨

사후 변화

사후 변화(死後変化, Post-mortem interval)는 동물이 사망한 후에 나타내는 현상의 총칭.

보다 아데노신 삼인산와 사후 변화

산소

산소(酸素←)는 화학 원소의 하나로, 원소 기호는 O(←)이고 원자 번호는 8이.

보다 아데노신 삼인산와 산소

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.

보다 아데노신 삼인산와 산화적 인산화

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.

보다 아데노신 삼인산와 퓨린

피터 D. 미첼

스 미첼(FRS, 1920년 9월 29일 ~ 1992년 4월 10일)은 영국의 생화학자이.

보다 아데노신 삼인산와 피터 D. 미첼

세포

배양중인 세포. 각질은 붉은색으로, DNA는 녹색으로 염색되어 있다. 세포(細胞)는 지구상 대다수 유기체의 기본 구조 및 활동 단위이.

보다 아데노신 삼인산와 세포

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.

보다 아데노신 삼인산와 세포 호흡

세포막

세포막 구조 세포막(細胞膜)은 모든 세포가 가지고 있는 구성요소이며, 세포 내부와 외부를 서로 구분해준.

보다 아데노신 삼인산와 세포막

세포생물학

세포생물학(細胞生物學, cell biology)은 생물체의 기본 바탕을 이루는 세포의 구조를 연구하는 생물학의 전문 연구분야이.

보다 아데노신 삼인산와 세포생물학

합성대사

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

보다 아데노신 삼인산와 합성대사

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.

보다 아데노신 삼인산와 해당

아데노신

아데노신의 구조식 아데노신()은 아데닌이 리보스(리보푸라노스)의 일부에 β-N9-글리코사이드 결합으로 이어져 있는 뉴클레오사이드이.

보다 아데노신 삼인산와 아데노신

아데닌

아데닌(Adenine)은 푸린계열의 핵염기의 하나이.

보다 아데노신 삼인산와 아데닌

아세트산

아세트산(acetic acid) 또는 초산(醋酸)은 대표적인 카복실산 중 하나이.

보다 아데노신 삼인산와 아세트산

식충식물

식충식물(食蟲植物)은 벌레를 잡아먹는 식물을 말. 식충식물이 자라는 곳은 대부분 습지라든가 이탄지(泥炭地), 사력지(砂礫地) 또는 암벽과 같은 곳이.

보다 아데노신 삼인산와 식충식물

RNA 중합효소

RNA 중합효소(RNAP 혹은 RNApol)는 DNA 의존 RNA 중합효소로도 불리며 DNA로부터 1차 전사물(primary transcript) RNA를 합성하는 효소이.

보다 아데노신 삼인산와 RNA 중합효소

TCA 회로

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.

보다 아데노신 삼인산와 TCA 회로

또한 아데노신 3인산, 아데노신3인산, 아데노신삼인산로 알려져 있다.

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