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대사였다. 작은 단위에서 일어나지만 이렇게 크고도 중요한 일을 한다.
영양학의 시작이자 기본이 되는 에너지 대사과정을 충분히 숙지할 수 있도록 앞으로 많은 노력이 필요하겠다. 1. 서 론
2. 본 론
(1) 해당과정
(2) TCA회로
(3) 전자
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에너지로 미오신과 액틴이 결합하면서 활주
⑤ 근소포체의 Ca2+ 능동 흡수
⑥ 근절 이완 Chapter 4. 물질대사와 에너지대사
Ⅰ. 생체 반응의 특성
1. 생체 반응의 종류
2. 효소와 그의 작용
3. 화학에너지와 ATP
Ⅱ. 생체의 에너지 획득
1.
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TCA 회로의 중간대사물질로 되어 에너지 대사에 이용된다.
8번 단백질 대사 5페이지 그림
◆ 핵산의 대사
DNA·RNA 둘 다 이들 4염기가 여러 순서로 배열된 거대분자이다. DNA사슬과 RNA사슬의 화학구조에서 당과 인산 사이의 Phosphodiester 결합에 착
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피로가 오게 된다 축적된 lactic acid 는 회복 l 시간만에 대부분 제거되며, 최대운동후에도 30분이 지나면 절반이상이 제거된다. 1. 에너지대사
2. ATP의 이해
3. 운동 에너지원인 ATP의 생성 체계
4. TCA 회로란?
5 운동 후 회복과정
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- 박상대 외 33인 공역
세포생물학 - 강범구 외 12인 공편저
생화학 - Larry G. Scheve 저 1. 요약
2. 내용
① 대사의 일반적인 개념
② 탄수화물 대사
③ 지질 대사
④ 단백질 대사
⑤ TCA회로
⑥ 전자전달과 산화적 인산화
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TCA회로의 존재 의의는 피루브산을 산화하는 과정에서 산화적 인산화반응과 짝을 이루어 고등동물의 생명유지(生命維持)에 필요한 에너지원인 ATP를 생산하는 데 있다. 탄수화물 이외의 영양소인 지질(脂質)은 아세틸 CoA로부터, 단백질은 글루
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회로가 있다.
- 다양한 종류의 단백질, 다당류, 지질도 몇 가지 공통
대사과정을 통해 분해된다.
- 점선은 NADH와 FADH2에 의해 전자전달계로 옮겨지는 전자의 흐름을 보여준다.
또는 TCA 회로 중간물질로 전환되어 TCA 회로에서 산화되어 에너지
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신생아 때 많으나 자라면서 점점 줄어든다. Ⅰ. 대사개요
1. 다당류
2. 지방
3. 단백질
Ⅱ. 당질 및 대사
1. 단당류
2. 소당류
3. 다당류
4. 해당
5. 기타 탄수화물 대사
6. TCA(구연산, Kreb's 회로)
7. 전자전달계
생화학 당질, 대사 대사의 이해, ,단백질) 및 당질과 대사의 이해 (단당류,소당류,다당류,해당,기타 탄수화물 대사,TCA 구연산,전자전달계),
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TCA 싸이클로 들어가 물과 탄산가스로 분해
된다. 그 과정에서 발생한 ENERGY는 운동의 근원이 된다.
□참고문헌□
장경태, “운동전과 운동후의 탄수화물 섭취”, 1994, 한국 체육대학교.
백일영, “운동중 탄수화물 가중투여가 운동수행 및 피
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TCA회로로 전달된다. 이러한 과정을 B-산화라 한다. 1. 물질대사란?
2. 대사의 특징
3. 미생물대사의 기능
4. 미생물대사의 종류
5. 탄수화물대사
6. 호흡과정
7. 발효
8. 지방대사
9. 단백질대사
10. 탈아미노 작용
11.
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