의 중간 대사 일컬어 중간 대사 지정. 이것은 단백 동화와 이화 대사 사이의 경계면에서 모든 대사 과정과 관련이 있습니다. 중간 대사 과정의 방해는 대부분 효소 적 결함으로 인한 것이며 주로 저장 질환으로 나타납니다.
중간 대사 란 무엇입니까?
중간 대사는 단백 동화와 이화 대사 사이의 경계면에서 모든 대사 과정입니다. 그림은 세포벽의 신진 대사를 보여줍니다.신진 대사 (대사라고도 함)는 의학에 의해 동화 작용과 이화 작용 영역으로 나뉩니다. 동화 작용은 화합물을 만드는 데 사용됩니다. 카타 볼 리무스는 같은 것을 분해하는 데 사용됩니다. 세 번째 대사 반응은 양서류. 이 용어는 중간 대사와 관련이 있습니다.
중간 대사의 대사 반응은 분자량이 1000g / mol 미만인 대사 산물과 관련이 있습니다. 이러한 대사 산물은 중간 대사 반응에서 서로 전환됩니다. 요구 사항에 따라 중간 대사는이 목적을 위해 이화 또는 동화 작용에서 대사 산물을 가져옵니다. 이 두 가지 신진 대사 용어와 달리 중간 대사는 특정 분해 또는 축적과 관련이 없습니다. Amphibolism은 이화 작용과 동화 작용을 모두 가질 수 있습니다.
궁극적으로 중간 대사는 동화 작용과 이화 작용 사이의 개별적인 경계면에서 일어나는 모든 대사 반응을 포함합니다. 이화 작용은 큰 분자 (탄수화물, 지방, 단백질)의 산화 적 분해에 해당하며 동화 작용은 분자 세포 구성 요소의 효소 적 합성입니다.
기능 및 작업
이화 작용은 에너지를 방출하고 아데노신 삼인산으로서 고 에너지 인산염 결합의 형태로 보존하기 위해 음식의 큰 분자를 더 작은 분자로 분해합니다. 이화 작용에는 세 가지 주요 단계가 있습니다. 레벨 1은 큰 영양분 분자를 개별 빌딩 블록으로 분해하는 것에 해당합니다. 예를 들어, 다당류는 육탄 당과 펜 토스가됩니다. 지방은 지방산과 글리세린으로 변합니다. 단백질은 개별 아미노산으로 분해됩니다. 2 단계는 1 단계에서 생성 된 모든 분자를 더 간단한 분자로 변환하는 것입니다. 3 단계에서 2 단계의 생성물은 최종 분해로 옮겨져 산화됩니다. 이 단계의 결과는 이산화탄소와 물입니다.
동화 작용은 주로 더 복잡하고 더 큰 구조를 만드는 합성 과정에 해당합니다. 크기와 복잡성이 증가함에 따라 엔트로피 감소가 있습니다. 동화 작용은 ATP의 인산염 결합에서 철수하는 자유 에너지의 공급에 의존합니다. 이화 작용과 마찬가지로 동화 작용은 세 단계로 발생합니다. 첫 번째 단계에서 그는 이화 작용 단계 3의 작은 구성 요소를 사용합니다. 따라서 이화 작용의 3 단계는 동시에 동화 작용의 1 단계입니다. 이화 및 동화 대사 경로는 동일하지 않지만 연결 및 중심 요소로 이화 수준 3을 가지고 있습니다. 따라서이 단계는 일반적인 대사 단계를 나타냅니다.
이화 작용과 동화 작용의 일반적인 중심 경로는 양서류입니다. 이 중심 경로는 이중 기능을 가지고 있으며 분자의 완전한 분해를 이화 적으로 초래할 수있을뿐만 아니라 더 작은 분자를 합성 과정을위한 출발 물질로 동화적으로 사용할 수 있습니다. 따라서 이화 작용과 동화 작용은 상호 의존적 인 과정을 기반으로합니다.
이러한 과정 중 첫 번째는 생체 분자의 축적과 분해로 이어지는 연속적인 효소 반응입니다. 이 과정의 화학 중간체를 대사 산물이라고합니다. 물질을 대사 산물로 처리하는 것은 중간 대사에 해당합니다. 두 번째 과정은 중간 대사의 모든 단일 반응을 특성화하고 에너지 교환에 해당합니다. 이것은 에너지 결합입니다. 이화 반응 시퀀스의 특정 과정에서 화학 에너지는 에너지가 풍부한 인산염 결합으로 변환되어 보존됩니다. 단백 동화 대사 순서의 특정 반응은 궁극적으로이 에너지를 끌어냅니다.
질병 및 질병
전체 신진 대사는 특정 질병에 대한 다양한 출발점을 제공합니다. 중간 대사의 방해는 치명적이며 심지어 생명을 위협하는 결과를 초래할 수 있습니다. 예를 들어, 이는 중간 대사의 일부로 독성 대사 산물이 중요한 장기에 저장되고 이러한 기관의 기능이 손상된 경우에 적용됩니다. 이러한 중간 대사 장애는 종종 특정 대사 효소의 결핍 또는 오작동으로 이어지는 돌연변이와 관련이 있습니다. 특정 화학 물질에 대한 수요와 공급 사이의 불균형은 또한 중간 대사 장애로 이어질 수 있습니다.
예를 들어, 돌연변이로 인한 중간 대사 장애는 글리코겐 저장 질환입니다. 이 질병 그룹은 다양한 신체 조직에 글리코겐을 저장합니다. 포도당으로의 전환은 이러한 질병의 환자에게 거의 또는 전혀 가능하지 않습니다. 원인은 글리코겐을 분해하는 효소의 돌연변이 관련 결함입니다. 효소 결함으로 인한 글리코겐 저장 질환에는 예를 들어 폰 기 르크 병, 폼 페병, 코리 병, 안데르센 병 및 맥아 들병이 포함됩니다. 그녀와 타루 이병도이 질병군에 속합니다.
결함은 글루코스 -6- 포스파타제, 알파 -1,4- 글루코시다 제 및 아밀로 -1,6- 글루코시다 제, 예를 들어 알파 -1,4- 글루칸 -6- 글리코 실 트랜스퍼 라제, 알파-글루칸 포스 포 릴라 제와 같은 다양한 대사 효소에 영향을 미칠 수 있습니다. 알파-글루칸 포스 포 릴라 제 및 포스 포프 럭 토키나 제.
중간 대사 장애로 인한 저장 질환은 반드시 글리코 게 노스 일 필요는 없지만, 점액 다당류, 지질, 스핑 고리 피 도스, 혈색소 침착증 또는 아밀로이드증에 해당 할 수도 있습니다. 지질 당에서는 지질이 세포에 축적됩니다. 아밀로이드의 맥락에서, 불용성 단백질 원 섬유는 세포 내 및 세포 외에 침착됩니다. 혈색소 침착증은 철분의 비정상적인 침착을 특징으로하며 스핑 고지 질 축적을 유발하는 리소좀 효소 결함을 기반으로합니다. 저장 질병의 영향은 주로 저장 물질과 조직에 따라 다릅니다.