마인드 맵 갤러리 생화학 칠당류 대사
간호학생을 위한 생화학은 포도당의 이화작용, 포도당신생합성, 글리코겐의 합성과 분해, 혈당 및 그 조절 등
2024-01-28 15:30:41에 편집됨이것은 (III) 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제에 대한 마인드 맵이며, 주요 함량은 다음을 포함한다 : 저산소증-유도 인자 프롤릴 하이드 록 실라 제 억제제 (HIF-PHI)는 신장 빈혈의 치료를위한 새로운 소형 분자 경구 약물이다. 1. HIF-PHI 복용량 선택 및 조정. Rosalasstat의 초기 용량, 2. HIF-PHI 사용 중 모니터링, 3. 부작용 및 예방 조치.
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포도당 대사
개요
분류
단당류
올리고당
다당류
결합된 설탕
생리적 기능
산화에너지 공급
탄소원 제공
인체 구조의 중요한 구성 요소
특별한 생리적 기능
생물학적 활성 물질 제공
소화 및 흡수
포도당 이화작용
혐기성 산화
개념
혐기성 또는 저산소 상태에서 포도당이나 글리코겐을 분해하여 세포질에서 젖산을 생성하는 과정
반응 과정
1단계 해당과정
두 번째 단계 젖산 생산
특징
탈수소화
글리세르알데히드 3-인산염—1,3-비스포스포글리세린산
두 번째 생산 능력
2개의 에너지 소비 부품, 2개의 에너지 생산 부품, 2ATP 순생산
세 개의 열쇠
5점
개념 반응 조건 부품 단계 생성물
생리학적 중요성
몸에 빠르게 에너지를 공급
산소가 충분할 때 일부 조직과 세포는 주로 혐기성 산화에 의존하여 에너지를 공급합니다.
다른 물질의 합성을 위한 원료 제공
호기성 산화
개념
호기성 조건에서는 포도당이나 글리코겐이 완전히 산화되어 Co2와 물이 합성됩니다.
반응 과정
1단계 해당과정
피루브산을 아세틸 CoA로 산화시키는 두 번째 단계
트리카르복실산 회로의 세 번째 단계
하위 주제
특징
일차 기질 수준 인산화
두 번의 탈카르복실화는 2개의 Co2 분자를 생성합니다.
세 가지 주요 효소
구연산염 합성효소
이소시트레이트 탈수소효소
알파-케토글루타레이트 탈수소효소 복합체
세 가지 주요 효소
구연산염 합성효소
이소시트레이트 탈수소효소
알파-케토글루타레이트 탈수소효소 복합체
4번의 탈카르복실화
한 사이클에 10개의 ATP 분자가 생성됩니다.
생리학적 중요성
체내 설탕, 지방, 단백질의 완전한 산화를 위한 일반적인 경로
설탕, 지방, 단백질 대사의 중심지입니다.
크렙스 주기의 중간체는 다른 동화작용 과정을 위한 원료를 제공합니다.
호기성 산화 생성물
Co2 6분자
H2O 6분자
30 또는 32개의 ATP 분자
생리학적 중요성
호기성 산화는 체내 포도당의 산화적 분해를 위한 주요 경로입니다.
이는 정상적인 상황에서 신체가 에너지를 얻는 주요 방법입니다.
포도당 신생합성
반응 경로
생리학적 중요성
혈당 수치를 비교적 일정하게 유지
포도당 신생합성은 간 글리코겐 저장을 보충하거나 회복하는 중요한 방법입니다.
산-염기 균형 유지에 도움
젖산의 재사용에 도움이 됨
글리코겐 합성 및 분해
합성
생체 포도당 UDPG 생성
글리코겐 프라이머로 포도당 원시 전달
글리코겐 가지 형성
무너지다
글리코겐 배당체는 비환원성 말단부터 인산화됩니다.
글리코겐 가지 제거
간 글리코겐과 근육 글리코겐의 분해는 서로 다른 생성물을 생성합니다
생리학적 중요성
글리코겐은 체내에서 빠르게 사용될 수 있는 에너지 예비 물질입니다.
일정한 혈당 농도 유지에 도움
근육 글리코겐 분해는 근육 수축에 꼭 필요한 에너지를 제공합니다.
혈당과 그 조절
원천
음식에서 당분의 흡수
간 글리코겐 분해로 생성된 포도당
당이 아닌 물질은 간과 신장에서 포도당신생합성을 통해 포도당으로 전환됩니다.
출구
산화 에너지 공급을 위한 조직 세포 진입
글리코겐은 간, 신장 등의 조직에서 합성되어 저장됩니다.
지방 및 기타 물질로 변환됨
조정하다
혈당을 낮추는 호르몬
인슐린
혈당을 높이는 호르몬
글루카곤
아드레날린
글루코코르티코이드
고혈당
생리학적
설탕을 너무 많이 먹는다
감정적인
복구 가능
병리학
불충분한 분비 또는 인슐린 활용 장애
저혈당증
생리학적
만성 배고픔
장기간의 신체 활동
복구 가능
병리학
인슐린 과다분비 인슐린 분비 부족
혈당이 2.84mmol/L 미만이면 뇌 기능에 심각한 영향을 미치고 저혈당 혼수상태를 유발할 수 있습니다.