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에너지대사의 관여효소, 과정

에너지 대사의 각 과정에서 관여효소, 조효소에 대해
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최초등록일 2007.11.16 최종저작일 2006.11
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에너지대사의 관여효소, 과정
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    소개

    에너지 대사의 각 과정에서 관여효소, 조효소에 대해

    목차

    <해당과정>
    <TCA회로 반응 과정>
    시트르산 회로의 중간체
    조절
    전자 전달계의 구성

    본문내용

    <해당과정>
    1) 세포질, 호흡의 예비단계, 산소를 필요로 하지 않음.
    2) 포도당에서 시작하여 최종산물로 두 개의 피루브산을 만든다.
    (조효소인 NAD+ 2분자가 NADH로 환원되고, 4분자의 ADP가 인산화 되어 4ATP가 생성된다. 하지만 해당과정 초기에 2분자의 ATP를 소모하므로 순수하게 얻어지는 ATP의 수는 2분자 → 포도당 자유에너지의 일부는 NADH와 ATP에 보존)
    ▶기질 수준의 인산화
    3) 해당 과정의 조절 - 과당인산키나아제 : 알로스테릭 효소로 해당과정의 반응 3.에서 과당-6-인산을 과당-1,6-이인산으로 전환시킨다. 세포 내의 ATP농도가 높으면 억제되고, ADP나 AMP농도가 높으면 활성화된다.
    시트르산 의해서도 억제 :시트르산의 생성은 해당과정의 피루브산의 양에 달려있음
    * 해당과정은 세포호흡의 첫 단계로써 세포질어서 일어나며
    포도당 + 2ADP + 2Pi +2NAD +2H+→ 2ATP + 2NADH + 2pyruvator 생성된다.
    처음 글루코스가 ATP를 만나 인산화 되면 G6P로 되는 첫 번째 기폭반응이 일어난다.
    이때 헥소스키나제와 글루코스키나제라는 효소가 관여를 한다.

    G6P는 포스포글루코오스라는 효소에 의해 F6P로 이성질화가 일어나고
    F6P는 ATP를 만나 인산화 되고, PFK라는 효소에 의해 1.6FBP가 생성된다.
    이때 PFK라는 효소는 해당과정에서 속도를 조절하는 속도 판이다. TCA에 연결되어있고 다른 자리입체성효소로 ATP나 NADH애 의해 저해된다.

    1.6FBO는 알돌라아제효소에 의해 두 개의 G3P를 형성하게 된다.
    한쪽에서 DHAP라는 생성물이 형성되는데 이는 곧 G3P로 이ㅏ성질화 된다.
    G3P는 산화되고 인산화 되어 1.3BG로 생성되는데 이때 관여하는 효소는 G3P탈수소효소이다.

    인산기가 카복실기에서 ADP로 전달되어 3PG가 생성되고 이때 관여하는 효소는 포스포글리세르산키나아제 이다. 이 반응은 처음에 ATP두개를 소모하고 이 단계에서 ATP두개를 생성함으로써 보상을 한다.

    3PG에서 2PG로 이성질화되고 2PG에서 물이 빠져나가면서 엔올라아제라는 효소에 의해 PEP가 생성되는데 고에너지의 ATP를 생성하기 전 준비단계이다.

    참고자료

    · 없음
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