マインドマップギャラリー 生化学 第9章 脂質の合成と分解
これは第 9 章「脂質の合成と分解」に関するマインド マップです。主な内容は次のとおりです。脂質、脂質、脂肪。 同化作用、脂肪の異化作用。
2024-02-17 11:08:12 に編集されましたExplore the intricate lineage of the Crown Royal Family Tree, showcasing the House of Windsor and its notable members. From Queen Elizabeth II and Prince Philip's legacy to their childrenKing Charles III, Princess Anne, Prince Andrew, and Prince Edwarddiscover the marriages and offspring that shape the modern monarchy. Notable branches include the heir apparent, Prince William, and his brother, Prince Harry, alongside their families. Delve into Prince Philip's roots in the House of Glücksburg, connecting British royalty to Denmark and Greece. Join us in tracing this remarkable royal heritage!
This is a panoramic infographic—currently sweeping across the web—illustrating the comprehensive applications of OpenClaw, a popular open-source AI agent platform. It systematically introduces this intelligent agent framework—affectionately dubbed "Lobster Farming"—helping readers quickly grasp its core value, technical features, application scenarios, and security protocols. It serves as an excellent introductory guide and practical manual.
這是一張最近風靡全網關於熱門開源AI代理平台OpenClaw的全網應用全景圖解。它系統性地介紹了這款被稱為「養龍蝦」的智慧體框架,幫助讀者快速理解其核心價值、技術特性、應用場景及安全規範,是一份極佳的入門指南與實操手冊。此圖主要針對希望利用AI建構自動化工作流程的技術從業人員、中小企業主及效率追求者,透過9大模組層層遞進,全面剖析了OpenClaw從概念到落地的整個過程。 圖中核心內容首先釐清了「養龍蝦」指涉的是OpenClawd開源智能體,並強調其本質是「AI基建」而非一般聊天機器人。隨後詳細比較其與傳統AI助理的區別,擁有記憶管理、權限控制、會話隔離和異常恢復四大基礎能力,支援跨平台存取和多模型相容(如GPT、Claude、Ollama)。同時,圖解提供了完整的部署方案(雲端/本地/Docker),並列舉了辦公室自動化、內容創作、資料收集等五大應用程式場景。此外,還展示了其火爆程度、政府與大廠佈局、安全部署建議及適合/不適合的人群分類。幫助你快速掌握OpenClaw技術架構與應用價值,指導個人或企業建構AI自動化系統,規避資料外洩與權限失控風險,是學習「執行式AI」轉型的權威參考圖譜。
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第9章 脂質の合成と分解
1||| 脂質
マーク
機能別に分類
活性脂質
生活活動に参加する
テルペン、ステロール
貯蔵脂質
エネルギーを蓄える
脂肪、ワックス
構造脂質
バイオフィルムを構成する
リン脂質、糖脂質
化学組成と構造による分類
脂肪酸が含まれています
単純脂質:脂肪酸とアルコール(グリセロールまたは高級一価アルコール)がエステル結合により形成されるエステル
アシルグリセリド(脂肪)
ワックス
複合脂質: 脂肪酸、アルコール、リン酸塩 (糖、硫化物) を含む分子
リン脂質
糖脂質、硫黄
脂肪酸を含まない
非ケン化脂質(イソプレン脂質)
テルペン、ステロール
2||| 太った 同化作用のある
グリセロール-3-リン酸の生合成(グリセロールの活性化)
グリセロールとATPの相互作用によって生成される
EMP中のジヒドロキシアセトンリン酸から還元
脂肪酸生合成
ゼロからの経路: 全合成経路。動物では細胞質、植物では葉緑体またはプロトプラストで行われます。
飽和脂肪酸(パルミチン酸)のde novo合成:炭素数16以下の飽和脂肪酸-ACPのみ合成可能
合成原料(アセチルCoA)
合成に関与する 2 つの酵素系
アセチルCoAカルボキシラーゼ
アセチルCoAからマロニルCoAへの変換を触媒します
脂肪酸合成酵素系
6つの酵素と1つのタンパク質因子で構成されています
第一段階:アシル転移段階
①アセチル転移
②マロン酸モノアシル転移
第二段階(循環段階)
[縮合、還元(水素添加)、脱水、還元(水素添加)]7サイクル
炭素鎖延長経路: 既存の脂肪酸鎖に 2 つの炭素を追加し、酵素はミトコンドリアとミクロソームに存在します。
ミトコンドリア脂肪酸伸長酵素系:短鎖脂肪酸を伸長するもので、β酸化とは逆のプロセスです。
小胞体脂肪酸伸長酵素系:飽和または不飽和の長鎖脂肪酸を伸長し、その中間過程は脂肪酸合成酵素系と類似している。
不飽和脂肪酸の合成
脂肪アシル-coA デサチュラーゼによって生成される
脂肪生合成
3 分子の脂肪酸アシルCoA (脂肪酸の活性化型)
グリセロール-3-リン酸 1 分子(グリセロールの活性化型)
アシルトランスフェラーゼ(グリセリルアシルトランスフェラーゼ)の作用下
脂肪
3||| 脂肪の異化
脂肪加水分解
トリアシルグリセロールリパーゼにより分解される
グリセリン
ピルビン酸
グリコーゲンまたはグルコース
脂肪酸
アルファ酸化: 脂肪酸の酸化はアルファ炭素原子で起こり、CO2 を分解し、元の炭素原子より 1 つ少ない炭素原子を持つ脂肪酸を生成します。
必須のα-ヒドロキシ酸酸化的脱炭酸酵素システムは、分岐鎖脂肪酸、奇数鎖脂肪酸、過剰な長鎖脂肪酸の分解に重要な役割を果たします。
β酸化:体内で脂肪酸が酸化されると、カルボキシル末端のα炭素原子とβ炭素原子の間で酸化が起こり、そのたびに炭素2個の単位、すなわちアセチルCoAが切断されます。 β酸化といいます。
ベータ酸化の準備: 脂肪酸の活性化と輸送
脂肪酸の活性化 - 脂肪酸アシルCoAの生成
2. 脂肪アシルCoAは、サイトゾルからカルニチンシャトルまでミトコンドリアに入ります。
ベータ酸化経路 (生化学プロセス)
[脱水素化→水和化→さらに脱水素化→チオール化]をサイクルとして行い、そのたびに炭素を2個取り除きます。
エネルギー放出 (炭素数 16 のパルミチン酸を例にとると、炭素が 2 つ追加されるごとに、β 酸化がさらに 1 回発生します)
β酸化生成物アセチルCoAの運命
オメガ酸化:脂肪酸の末端メチル基(ω末端)が酸化されて水酸基に変換され、さらに酸化されてカルボキシル基となり、α,ω-ジカルボン酸を生成しβ酸化に入る。
脂肪酸は活性化されず、両端が同時にβ酸化されるため、脂肪酸の酸化分解速度が速くなります。
4||| 脂質
グリセロリン脂質
グリセロ糖脂質
コレステロール
[目的] 生物における脂肪酸の酸化分解経路、β酸化経路とde novo合成経路の習得に焦点を当てる。