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해당

색인 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.

85 처지: 능동수송, 동물, 락트산, 루이 파스퇴르, 르 샤틀리에의 원리, 말산, 물질대사, 미생물, 미토콘드리아, 발효, 갈락토스, , 가인산분해, 가수 분해, 베타 산화, 베타 세포, 골격근, 보조 인자, 부신속질, 근육, 기질수준 인산화, 글루카곤, 글루코스, 글리코젠, 비타민 D, , 녹말, 뉴클레오타이드, 단당류, 단식, 담즙산, 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드, 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산, 스테로이드 호르몬, 효소, 운동 (활동), 트라이글리세라이드, 요구르트, 자유 에너지, 포도당신생합성, 이성질화 효소, 이화작용, 인슐린, 인지질, 인산염, 적혈구, 젖산 발효, 전자전달계, 정당, 저혈당증, ..., 지방 조직, 지방 세포, 지방산, 케토스, 콜레스테롤, 오탄당, 오토 프리츠 마이어호프, 옥살아세트산, 양전자 방출 단층촬영, 에두아르트 부흐너, 에탄올, 에탄올 발효, 산화적 인산화, 퓨린, 피루브산, 피루브산 산화, 피리미딘, 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드, 프럭토스, 세균, 세포 호흡, 세포질, 합성대사, 항상성, 핵산, 암반응, 아데노신 이인산, 아데노신 삼인산, 아드레날린, 아이소자임, 아세틸 조효소 A, 아서 하든, 심장, 시트르산, TCA 회로. 색인을 확장하십시오 (35 더) »

능동수송

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

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동물

동물(動物) 또는 뭍사리는 동물계(動物界, Animalia)로 분류되는 생물의 총칭이.

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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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루이 파스퇴르

이 파스퇴르(Louis Pasteur, 1822년 12월 27일 - 1895년 9월 28일)는 프랑스의 생화학자이며 로베르트 코흐와 함께 세균학의 아버지로 불린.

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르 샤틀리에의 원리

앙리 루이 르 샤틀리에 화학에서 르 샤틀리에의 원리는 화학 평형 상태 물질의 외부 조건을 변화시켰을 때, 어떤 반응이 일어날 지 예측하는데 사용.

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말산

말산 말산(HO2CCH2CHOHCO2H)은 사과산이라고도 하는 다이카복실산이.

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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.

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미생물

미생물(microorganism, 微生物)은 맨눈으로는 관찰 할 수 없는 작은 생물이.

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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. 보통 미토콘드리아는 세포의 25%의 세포질을 차지하고 있으나 그 크기와 수가 세포의 종류와 역할에 따라 다양하다. 자체적인 DNA(mtDNA:mitochondirial DNA)를 가지고 있다. 자체적인 DNA의 존재와 이중막 구조는 미토콘드리아뿐만 아니라 엽록체에서도 나타나는 것으로 오래전 세균에 의한 세포내 공생의 결과로 진핵생물의 탄생이 이루어진 데서 유래한 것으로 여겨진다.

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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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갈락토스

락토스()는 육탄당(알도헥소스)의 하나로 글루코스(포도당)만큼 단맛이 나며, 설탕의 30%정도의 단맛을 내는 단당류이.

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(肝)은 동물의 주요 생체 기관 중 하나로, 대표적으로 해독 작용을 하며, 단백질을 합성하고, 양분을 저장하며, 쓸개즙, 요소 등을 생성한다. 간은 생존에 필요하다. 현재로서는 오랜 기간 간의 손실을 메울 수 있는 방법은 없다. 다만, 단기간에는 간 투석을 사용할 수 있다. 간은 모든 내장 기관 중 가장 크다. 간은 물질대사에서 주요 역할을 담당하며, 글리코겐의 저장, 적혈구의 분해, 혈청 단백질의 합성, 호르몬 생산, 해독작용 등 기타 여러 역할을 한다. 간은 배에서 복부-골반 부분의 횡격막 아래에 놓여 있다. 간은 지질의 유화로 소화를 돕는 알칼리성의 혼합물인 담즙을 생산한다. 간의 고도로 전문화된 조직들은 작고 복잡한 분자들의 합성과 분해와 같은 매우 다양한 대량의 생화학적 작용을 조절하며, 이들은 평상시의 주요 기능을 위해 필요하다.

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가인산분해

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

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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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베타 세포

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

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골격근

위에서 본 골격근 골격근(骨格筋)은 대부분이 골격(뼈대)에 부착하고 있기 때문에 골격근이.

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보조 인자

보조 인자(補助因子, 영어: cofactor)는 생명체 내부에서 단백질의 작용을 돕는 인자.

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부신속질

부신 속질(영어: adrenal medulla) 또는 부신 수질은 부신의 안쪽을 차지하는 부분으로, 부신 바깥의 부신 겉질에 둘러싸여 있. 부신 속질은 흥분된 교감 신경계의 신경자극에 의해 혈액에 스트레스 호르몬인 카테콜아민을 분비.

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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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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.

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글루카곤

(Glucagon)은 이자의 알파 세포에서 생산되는 펩타이드 호르몬이.

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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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글리코젠

리코젠(영어,독일어:Glycogen) 또는 글리코겐은 포도당으로 이루어진 다당류로, 동물 세포에서 보조적인 단기 에너지 저장 용도로 쓰인.

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비타민 D

비타민 D의 화학구조 비타민 D(Vitamin D)는 지용성으로 분류되는 비타민의 일종이.

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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.

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녹말

녹말 비스킷. 녹말(綠末) 또는 전분(澱粉)은 분자식(C6H12O6)n 의 탄수화물에 다수의 α-글루코스 분자가 글리코시드 결합에 의해 중합한 천연고분자.

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뉴클레오타이드

오타이드(nucleotide) 또는 뉴클레오티드는 핵산을 구성하는 단위체인 분자이.

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단당류

당류(單糖類, monosaccharide)는 산(acid), 염기(base), 효소(enzyme) 등으로 더 이상 가수분해 되지 않는 가장 간단한 구조를 가진 탄수화물의 기본 단위체이.

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단식

식(斷食)은 특정 목적으로 일정 기간 동안 음식과 음료의 섭취를 자발적으로 끊는 행위를 말. 최저의 생명 유지를 위해 물을 마시는 경우도 있. 식량을 섭취하지 않는 것을 절식이라고도 말하며, 일정 기간 (보통 48~72 시간) 동안 절식하면 몸은 식량의 공급이 정지했다고 판단하여 몸 안에 축적하고 있던 영양을 소비.

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담즙산

즙산(bile acid) 또는 담즙산염(bile salt) 은 글리코레이트나트륨과 타우로레이트나트륨의 염이며, 지방을 유화시켜서 소화효소인 라이페이스의 작용을 촉진시켜 지방산을 용해시키기 쉽. 이 물질은 다 쓰고 난 뒤 장에서 흡수되어 간으로 되돌아가 다시 쓰인.

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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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니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산

아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드 인산(Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phospate, NADP)은 니코틴아마이드 아데닌 다이뉴클레오타이드(Nicotinamide Adenine Dinucleotide, NAD)와 함께 생물 세포 내에 있는 주요한 조효소(coenzyme)이며 NADP의 환원 형태인 NADPH는 생체 내의 중요한 환원제이.

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스테로이드 호르몬

스테로이드 호르몬은 스테로이드가 호르몬으로 작용하는 것이.

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효소

인간 글리옥살라제 I. 효소(酵素)는 생명체 내부의 화학 반응을 매개하는 단백질 촉매이.

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운동 (활동)

운동하는 군인 운동(運動)은 사람이 움직여서 몸을 단련하는 일을 말.

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트라이글리세라이드

리글리세리드 또는 트라이글리세라이드()는 지질의 한 종류로 글리세린 한 분자에 지방산이 3분자가 에스터 결합을 하는 구조이.

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요구르트

요거트 요구르트 요구르트(Yoghurt, 또는 Yogurt) 또는 요거트는 유목민들이 동물의 젖을 발효시켜 만든 고대의 건강식으로서 우유나 산양젖(면양유, 緬羊乳) 등을 살균하여 반쯤 농축시키고, 이에 유산균을 번식시켜 발효, 응고시킨 음료를 가리.

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자유 에너지

자유 에너지는 다음과 같은 뜻이 있.

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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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이성질화 효소

이성질화 효소(Isomerase)는 생화학에서 구조적 재배열을 촉매하는 효소이.

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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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인슐린

230px 인슐린(Insulin)은 우리 몸의 물질대사 체계에 중요한 역할을 하는 호르몬 중 하나이.

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인지질

림1. 인지질의 분자구조 인지질(燐脂質, phospholipid)은 당지질, 콜레스테롤, 단백질과 함께 생체막의 주요 성분으로 인을 포함하는 지질의 일종이.

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인산염

인산염(燐酸鹽)은 인산의 염을 가리키는 무기 화합물이.

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적혈구

적혈구 확대사진 적혈구(赤血球, Red Blood Cell, RBC, Erythrocyte) 또는 붉은피톨()은 가운데가 패인 원반 모양을 한 세포이.

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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. 젖산 발효()는 포도당 및 다른 6탄당들(또한 설탕이나 젖당과 같은 이당류들)을 산소(O2)를 사용하지 않고 젖산으로 분해하며, 이 과정에서 방출되는 에너지의 일부를 ATP 합성에 사용하는 대사 과정이.

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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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정당

정당(政黨)은 공공 이익의 실현을 목표로 하여 정치적 견해를 같이 하는 사람들이 자발적으로 조직한 집단을 일컫.

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저혈당증

저혈당증(低血糖症)은 혈액 중의 혈당 농도가 일정치 이하로 떨어져 있는 현상이.

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지방 조직

방 조직은 주요 결합 조직들 가운데 하나이다. 지방 조직(脂肪組織)은 대부분이 지방 세포로 이루어진 느슨한 결합 조직의 하나이.

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지방 세포

절변 내의 노란 지방 조직. 지방 세포(脂肪細胞)는 에너지를 지방으로 저장하는 지방 조직을 주로 이루는 세포이.

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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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케토스

스 중 하나인 프럭토스의 분자 구조. 케톤기는 이중 결합된 산소이다. 케토스()는 분자 내에 하나의 케톤기를 가지고 있는 단당류이.

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콜레스테롤

조식 콜레스테롤()은 스테롤(스테로이드와 알코올의 조합)의 하나로서 모든 동물 세포의 세포막에서 발견되는 지질이며 혈액을 통해 운반.

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오탄당

오탄당(五炭糖, 펜토스)은 5개의 탄소 원자를 갖는 단당류이.

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오토 프리츠 마이어호프

오토 프리츠 마이어호프 오토 프리츠 마이어호프(Otto Fritz Meyerhof, 1884년 ~ 1951년)는 독일·미국의 생리화학자이.

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옥살아세트산

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

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양전자 방출 단층촬영

양전자 방출 단층 촬영술 (PET)을 이용하여 촬영한 뇌. 양전자 방출 단층 촬영 (Positron Emission Tomography, PET)은 양전자 단층 촬영이라고도 부르며 양전자 방출을 이용하는 핵의학 검사 방법 중 하나로 양전자를 방출하는 방사성 동위원소를 결합한 의약품을 체내에 주입한 후 양전자 방출 단층 촬영기를 이용하여 이를 추적하여 체내 분포를 알아보는 방법이.

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에두아르트 부흐너

에두아르트 부흐너(1860년 5월 20일 ~ 1917년 8월 13일)는 발효에 대한 연구로 1907년 노벨 화학상을 수상한 독일의 화학자이.

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에탄올

에탄올(ethanol) 또는 에틸알코올(ethylalcohol), 주정(酒精)은 무색의 가연성 화합물로 알코올의 한 종류이며, 술의 주성분이.

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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. 에탄올 발효() 또는 알코올 발효()는 포도당, 과당, 그리고 설탕과 같은 당류를 에탄올과 이산화 탄소로 분해하면서 에너지를 방출하는 생물학적 대사 과정이.

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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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피루브산 산화

브산 산화(영어: pyruvate decarboxylation) 또는 피루브산 탈카복실화(영어: pyruvate oxidation)는 피루브산 탈수소효소 복합체(pyruvate dehydrogenase complex)에 의해 피루브산이 아세틸-CoA로 산화적 탈카복실화(oxidative decarboxylation)되는 것이.

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피리미딘

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

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플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드

빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 플래빈 아데닌 다이뉴클레오타이드(flavin adenine dinucleotide, FAD)는 생물체 내에서의 산화 환원 반응에서 중요한 기능을 담당하는 보조 인자의 하나로, 진핵생물의 산화적 인산화 반응에서 고에너지 전자를 운반하는 역할을.

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프럭토스

럭토스(Fructose) 또는 과당(果糖)은 글루코스와 갈락토스와 함께 혈액을 이루는 가장 중요한 3대 당 중의 하나이.

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세균

세균(細菌) 또는 박테리아()는 생물의 주요 분류군이.

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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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세포질

세포질(細胞質)은 세포 내부를 채우고 있는 균일하고, 일반적으로는 투명한 점액 형태의 물질이.

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합성대사

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

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항상성

항상성(恒常性, Homeostasis 혹은 homoeostasis)은 변수들을 조절하여 내부 환경을 안정적이고 상대적으로 일정하게 유지하려는 계의 특성을 말. 그리스어 ὅμοιος('유사한'이라는 뜻)와 στάσις('동일하게 유지하다, 버티다'라는 뜻)에서 유래하였.

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핵산

의 주요 핵산 RNA(왼쪽)와 DNA(오른쪽)의 비교. 핵산(核酸, 영어: nucleic acid)은 뉴클레오타이드가 긴 사슬 모양으로 중합된 고분자 유기물의 한 종류이.

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암반응

광합성의 암반응은 이산화탄소와 다른 화합물을 글루코스로 전환시키는 화학적인 반응이.

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아데노신 이인산

아데노신 이인산(adenosine diphosphate, ADP)는 생물호흡과 광합성에 있어 아주 중요한 화학물질이다 세포 호흡 때 방출되는 에너지의 일부는 아데노신 이인산과 인산을 결합시켜 아데노신 삼인산(adenosine triphosphate, ATP)을 합성함으로써 저장.

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아데노신 삼인산

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

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아드레날린

thumb (R)-(−)-L-에피네프린 또는 (R)-(−)-L-아드레날린 아드레날린() 또는 에피네프린()은 일종의 호르몬, 신경전달물질이.

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아이소자임

아이소자임(영어: isozyme) 또는 동질효소는 같은 개체 속의 대사반응에서 같은 효소 반응을 하지만 화학적으로는 상이한 효소이.

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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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아서 하든

아서 하든(1929년)노벨상 딱지 아서 하든 경(Sir Arthur Harden, 1865년 10월 12일~1940년 6월 17일)은 영국의 화학자이.

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심장

심장(心臟) 또는 염통은 가슴의 왼쪽에 자리 잡고 있는 근육질로 둘러싸인 혈액을 들리고 보내는 역할을 하는 인체 순환 기관이.

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시트르산

시트르산(citric acid) 또는 구연산(枸櫞酸)은 귤속 과일에서 주로 발견되는 약한 유기산이.

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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.

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