의 동화 작용 유기체에서 신진 대사 과정을 구축하는 것을 설명합니다. 단백 동화 및 이화 대사 과정은 밀접하게 연결되어 있습니다. 물질의 구조는 항상 에너지를 소비합니다.
동화 작용이란 무엇입니까?
동화 작용은 에너지를 추가하여 단순 분자에서 에너지가 풍부하고 복잡한 화합물을 형성하는 것을 특징으로합니다. 장에서.동화 작용과 이화 작용은 항상 대사 과정에서 서로 연결되어 있습니다. 동화 작용은 에너지 공급과 함께 단순한 분자로부터 에너지가 풍부하고 복잡한 화합물의 축적을 특징으로합니다. 식물에서 광합성은 단백 동화 대사 과정입니다. 물, 이산화탄소 및 미네랄과 같은 단순한 화합물은 태양 에너지의 도움으로 탄수화물, 단백질 및 지방으로 변환됩니다.
그러나 식물뿐만 아니라 동물 및 인간 유기체에서도 단백 동화 대사 과정이 지속적으로 발생합니다. 동화 작용이라는 용어는 때때로 모호하게 정의됩니다. 그러나 에너지 소비에 따른 연결 설정이 정의의 공통 기준으로 등장합니다.
탄수화물, 단백질 및 지방과 같은 에너지가 풍부한 복합 분자도 에너지를 소비하면서 동물과 인간의 유기체에 축적됩니다. 그러나 동시에 인간과 동물은 먼저 탄수화물, 단백질 및 지방을 음식과 함께 섭취하며, 이는 에너지 방출과 함께 분해됩니다. 이러한 이화 작용 대사 과정은 생명 과정을위한 에너지를 생성하는 동시에 물과 이산화탄소 외에도 신체 자체 물질의 구성을위한 출발 물질로 다시 사용할 수있는 피루 베이트와 같은 단순한 유기 분해 산물도 생성합니다. 그러나 이것은 이화 대사 과정에서 얻어지고 중간 에너지 저장 ATP를 통해 새로운 화합물로 전달되는 에너지가 필요합니다.
기능 및 작업
단백 동화는 유기체에 없어서는 안될 필수 요소입니다. 좁은 의미에서 동화 작용은 근육 단백질의 축적을 의미합니다. 그러나 그것은 신체의 단백질, 지방 및 탄수화물을 생산하는 모든 건축 과정을 의미합니다. 항상 복잡한 연결 일 필요는 없습니다. 중간 피루 베이트로부터 포도당 분자의 새로운 합성은 이미 동화 과정입니다. 이것은 에너지가 필요하기 때문입니다.
신체 자체 물질의 구조는 신체의 구조와 성장을 구축하고 에너지를 저장하는 역할을해야합니다. 신체를 형성하기 위해서는 단백질과 그 기본 구성 요소 인 아미노산이 주로 필요합니다. 아미노산은 음식과 함께 섭취되는 단백질의 분해 과정에서 비롯됩니다.
단백 동화 과정의 일부로 개별 아미노산이 신체의 자체 단백질로 재 조립됩니다. 불필요한 아미노산은 이산화탄소, 물, 요소와 같은 단순한 화합물 또는 피루 베이트와 같은 대사 대사 산물로 추가 변환됩니다. 피루 베이트는 더 분해되거나 포도당, 아미노산 또는 지방산의 형성을위한 출발 화합물로 사용될 수 있습니다. 이런 식으로 아미노산이 포도당으로 전환 될 수 있습니다. 이화 작용과 동화 작용 과정은 서로 연결되어 있습니다.
포도당은 간과 근육에있는 글루코 젠 형태의 고분자 저장에 저장 될 수 있습니다. 글루코 겐은 필요할 때 잠재적 인 에너지 저장소 역할을합니다. 새로 형성된 지방산은 글리세린과의 에스테르 화에 의해 지방으로 전환 될 수 있으며, 이는 에너지 저장량으로 지방 세포에 저장됩니다.
모든 건축 공정에는 에너지가 필요하며, 이는 에너지 버퍼 ATP에서 사용할 수 있습니다. ATP는 항상 에너지를 흡수하면서 인산염 그룹의 추가 결합을 통해 ADP에서 발생합니다. 이 에너지는 이화 대사 과정에서 비롯됩니다.
신체의 복잡한 대사 과정은 호르몬에 의해 제어됩니다. 다음과 같은 이화 작용을 촉진하는 호르몬이 있습니다. 갑상선 호르몬 또는 동화 작용을 촉진하는 호르몬.여기에는 인슐린, 성장 호르몬 또는 성 호르몬이 포함됩니다. 단백 동화 과정은 또한 이화 과정을 유발할 수 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 예를 들어, 근육 형성은 지방 감소를 촉진합니다. 반면에 근육 손실은 종종 지방 증가와 관련이 있습니다.
질병 및 질병
동화 작용과 관련된 질병은 종종 호르몬 불균형으로 인해 발생합니다. 호르몬 장애는 내부 및 외부 원인 모두에 의해 발생할 수 있습니다. 외부 원인의 잘 알려진 예는 단백 동화 스테로이드 남용입니다. 단백 동화 스테로이드는 종종 경쟁 및 근력 운동 선수가 근육 성장을 촉진하는 데 사용됩니다. 그들은 호르몬과 유사한 물질이거나 심지어 호르몬입니다.
일반적으로 사용되는 단백 동화 스테로이드는 남성 성 호르몬 테스토스테론입니다. 테스토스테론은 남성과 여성 모두의 근육 형성을 촉진합니다. 그러나 많은 결과적 손해가 알려졌습니다. 남성의 경우 호르몬을 지속적으로 사용하면 내인성 테스토스테론 생성이 감소합니다. 단백 동화 작용을 중단하면 성능이 급격히 떨어지고 근육이 손상됩니다. 신체 자체의 호르몬 합성이 더 이상 자극되지 않습니다. 무엇보다도 성능 저하, 남성의 유방 비대, 심리적 문제, 골격 및 근골격계의 붕괴, 심장 마비 및 뇌졸중의 위험 증가, 간 손상 및 불임의 발달로 인한 고환 수축으로 테스토스테론 결핍이 있습니다. 여성의 경우 월경주기가 방해받을 수 있습니다. 음핵도 커집니다.
동화 작용이 내부 원인에 의해 방해를 받으면 호르몬 균형 장애가 종종 역할을합니다. 이들은 유전 적이거나 호르몬 생성 땀샘의 심각한 질병으로 인해 발생할 수 있습니다. 전형적인 예는 성장 호르몬 somatropin의 결핍과 과잉 생산입니다. 소아기에 이미 소마 트로 핀 결핍이있는 경우 키가 작습니다.
과잉 생산은 거대 성장으로 이어지며 성인기에는 말단 비대증으로 이어지며, 이는 손, 발, 귀, 코, 턱 또는 외부 생식기의 과도한 성장과 관련이 있습니다. 활동이 부족한 성인의 경우 근육 및 뼈 파괴가 증가합니다. 그러나 동시에 지방 조직이 증가합니다.
소위 쿠싱 증후군에서는 신체 자체의 단백질도 더 많이 분해됩니다. 그러나 동시에 지방은 몸통 비만의 형태로 축적됩니다. 여기에서 호르몬 코티솔이 증가하여 아미노산의 포도당으로의 전환을 촉진합니다.