ㅏ 펩티드 결합 소위 펩티드의 형성으로 이어지는 연결을 만드는 역할을합니다. 펩티드는 신체에서 매우 다양한 중요한 작업을 수행합니다. 펩티드는 단백질과 유사하지만 더 작은 화합물입니다. 그들은 보통 100 개 미만의 아미노산을 포함합니다. 대부분의 펩타이드는 신체의 중요한 작업을 수행하기 때문에 이러한 중요한 단백질 화합물의 형성을 방해하는 펩타이드 결합의 파괴는 매우 해롭거나 심지어 생명을 위협 할 수 있습니다.
펩티드 결합이란 무엇입니까?
펩티드는 단백질과 유사하지만 더 작은 화합물입니다. 그들은 신체에서 필수적인 가장 다양한 작업을 수행합니다.유기체에서 단일 펩티드 결합은 아미노산의 카르복실기를 다른 아미노산의 α- 탄소 원자 (α- 탄소 원자라고도 함)의 아미노기와 연결합니다. 이 결합을 아미드와 같은 결합이라고합니다.
순수한 전사의 형태로, 개별 펩티드 결합을 가진 화합물은 유기체에서 발생할 수도 있습니다. 그러나 폴리펩티드 사슬은 일반적으로 신체에서 형성됩니다. 이 과정은 리보솜에서 발생합니다.
펩티드 결합이 일어나기 전에 반응성 그룹이 미리 활성화되어야합니다. 이것은 효소의 작용을 통해 인체 또는 다른 생명체의 대부분의 펩타이드 결합에서 발생합니다.
기능 및 작업
펩티드 결합 가능성이 존재하지 않으면 펩티드가 만들어 질 수 없기 때문에 인간은 생존 할 수 없습니다. 인체에는 매우 다른 작업을 수행하는 다양한 펩타이드가 있습니다. 이들 중 가장 중요한 것은 여기에 언급되어야합니다.
펩타이드 칼시토닌은 갑상선을 통해 칼슘 대사를 조절합니다. 엔돌핀은 또한 펩타이드이며 특정 상황 (예 : 신체 자체의 통증 감소)에서 매우 중요 할 수 있습니다.
췌장에서 생산되는 인슐린은 또한 펩타이드에 속하며 포도당 흡수를 조절하기 위해 존재합니다. 펩티드 부갑상선 호르몬은 부갑상선에서 생성됩니다. 다른 펩타이드 인 칼시토닌과 함께 칼슘 대사를 조절하는 것은 무엇보다도 필요하지만 전체 중간 대사에서 다른 많은 작업을 수행하기도합니다.
성장 과정과 호르몬 작용 방식을 위해서는 소마 소 스타틴으로 알려진 펩타이드가 필요합니다. 인간의 육체적 및 정신적 발달을 위해서는 신체의 모르핀과 유사한 특성을 가진 오피오이드 펩타이드가 필요하지만이 경우에는 해롭지는 않지만 중요합니다.
Vasilidators 또는 신경 전달 물질의 형태로 인체에서 사용되는 모든 펩타이드는 생존에 필수적입니다. 인체의 중요한 임무를 수행하는 모든 펩타이드를 포함하지 않는이 목록에서 쉽게 알 수 있듯이, 인체의 모든 생명체는 펩타이드 결합의 부드럽고 방해받지 않는 과정없이 매우 짧은 시간 내에 멈출 것입니다.
개별 영역에서 최소한의 중단조차도 심각한 결과를 초래할 수 있습니다. 그러나 펩티드는 또한 많은 질병을 치료하는 데 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 여기에는 암 치료뿐만 아니라 당뇨병이나 비만 치료도 포함됩니다.
예를 들어 항생제에 과민성이있는 경우 항생제를 대체 할 수있는 펩티드도 있습니다. 이러한 약물을 생산하는 데 사용되는 인공 펩타이드 합성으로도이를 위해 필요한 펩타이드 결합이 제대로 작동 할 수있는 것이 중요합니다.
질병 및 질병
끊어진 펩티드 결합과 관련된 심각한 상태는 당뇨병입니다. 이 경우 췌장은 자체 인슐린을 충분히 사용할 수 없습니다. 그러면 포도당의 이동이 더 이상 제대로 진행되지 않고 전체 탄수화물 대사가 중단됩니다. 이 질환이 젖산 증을 일으킬 정도로 심각 해지면 치명적일 수 있습니다. 이 상태를 치료하기 위해 인슐린을 만들 때 펩타이드 결합은 실험실에서 중요합니다.
신체에서 칼시토닌 및 / 또는 부갑상선 호르몬의 형성에 장애가 있으면 전체 칼슘 대사가 중단됩니다. 해골이 손상되고 부서 지기만 할뿐만 아니라. 인간 세포에 정기적으로 칼슘이 유입되는 것이 생존을 위해 필수적이기 때문에 전체 세포 대사가 중단 될 수도 있습니다.
중추 신경계의 중요한 기능을 수행하는 신경 전달 물질 아세틸 콜린의 형성 장애는 매우 빠르게 치명적일 수 있습니다. 특정 독극물이이 신경 전달 물질을 공격합니다. 여기에는 뱀 독이 포함됩니다. 또한 많은 독극물이 칼슘 채널을 공격하여 해당 펩티드가 그 효과를 개발하는 것을 방지합니다.
열, 체내 중금속의 영향, 특정 염의 영향과 같은 방사성 방사선 또는 과도하게 높은 농도의 알코올도 펩티드의 원활한 형성과 관련 펩티드 결합이 제대로 진행되는 것을 방해 할 수 있습니다. 일반적으로 약물로 분류되는 많은 위험 물질은 신경 전달 물질의 기능을 방해하여 펩티드 결합을 포함하여 이러한 필수 펩티드의 형성을 방해합니다.
정신 분열증에 대한 연구는 현재 신경 전달 물질 인 글루타메이트와 관련된 장애가 어떤 역할을하는지 논의하고 있습니다. 이 경우에도이 중요한 펩타이드의 구조와 펩타이드 결합이 제대로 진행되지 않을 가능성이 있습니다.