마인드 맵 갤러리 동물 생화학 모듈 5 탄수화물 대사
동물 생화학 탄수화물 대사 지식 시스템 개요 당 대사는 인체의 중요한 생화학적 과정 중 하나이며 인체의 정상적인 생리 기능과 건강 상태를 유지하는 데 큰 의미가 있습니다.
2023-12-07 23:13:05에 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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모듈 5 탄수화물 대사
단원 1 포도당 대사 개요
설탕의 생리적 기능
산화분해하여 에너지 공급
조직 세포의 구성 요소
신호 보내기
면역 기능
설탕 대사 프로필
혈당과 그 조절
혈당의 근원과 목적지
혈당 농도 조절
Unit 2 설탕 이화작용
설탕의 혐기성 분해
해당과정
해당과정의 개념
해당과정
포도당으로부터 과당 1,6-인산 생성
1.6-과당 이인산은 3개의 탄소 단위로 구성된 2개의 분자로 분해됩니다.
피루브산 생산
피루브산이 젖산으로 환원됨
해당과정에 의해 생성된 에너지
해당과정의 생리학적 중요성
설탕의 호기성 분해
개념
프로세스
포도당이나 글리코겐이 피루브산으로 전환됨
피루브산의 아세틸 Co로의 산화적 탈카르복실화
트리카르복실산 회로
개념
프로세스
아세틸 CoA는 옥살아세트산과 축합하여 젖산을 형성합니다.
이소구연산염 생산
아이소시트레이트의 아파-케토글루타레이트로의 산화적 탈카르복실화
아파-케토글루타레이트의 호박색 CoA로의 산화적 탈카르복실화
SuccinylCoA는 숙신산을 생성합니다(유일한 기질 인산화 반응)
숙신산을 푸마르산으로 산화
푸마르산은 물을 첨가하여 말산을 형성합니다.
말산을 옥살로아세트산으로 탈수소화
특징
에너지 계산
생리학적 중요성
오탄당 인산염 경로
반응 과정
산화 단계
포도당 6-인산의 탈산소화
6-포스포글루코락톤 가수분해
포도당 6-인산염 산화적 탈카르복실화
오탄당 인산염 사이의 이성질체화
비산화 단계
두 개의 탄소 그룹의 이동
세 탄소 그룹 이동
두 탄소 그룹 이동
2개의 3탄당의 축합
조정하다
생리학적 중요성
개념
3단원 포도당 신생합성
개념
방법
피루브산은 포스포에놀피루베이트로 전환됩니다.
과당 1,6-이인산이 가수분해되어 과당 6-인산으로
포도당 6-인산이 가수분해되어 포도당으로
생리학적 중요성
혈당 안정성 유지
생성된 다량의 젖산을 제거합니다.
단원 4 글리코겐과 대사
글리코겐 합성
개념
단계
글리코겐 분해
개념
단계
효소의 작용에 참여
글리코겐 포스포릴라제 작용
포도당 인산염 이성화효소
글루칸 전이효소 작용
Afa-1,6-글리코시다제 기능
글리코겐 분해 조절