3.4
신진대사는 유기체의 모든 생화학 반응으로 구성되며 이화 경로와 동화 경로로 나뉩니다.
이화 경로는 탄수화물, 지질 및 단백질과 같은 복잡한 분자를 더 작은 단위로 분해합니다. 이러한 경로는 일반적으로 엑서곤, 즉 에너지를 방출합니다.
동화 작용 경로는 이 에너지를 사용하여 더 단순한 물질을 결합하여 단백질, 핵산 및 다당류와 같은 복잡한 거대분자를 형성합니다.
크렙스 회로의 반응과 같은 양서류 경로는 이화작용과 동화작용에 모두 참여하여 에너지를 위해 분자를 분해하는 동시에 생합성을 위한 중간체를 공급합니다.
이러한 이화 반응과 동화 반응의 결합은 에너지 효율성을 향상시켜 세포 활동을 위한 균형 잡힌 에너지 흐름을 가능하게 합니다.
대사 경로는 항상성을 유지하기 위해 고도로 조절됩니다.
피드백 억제는 주로 대사 경로에서 효소 활성을 조절합니다. 경로의 최종 산물은 동일한 경로에서 초기에 효소를 억제합니다.
예를 들어, 이소류신 합성에서 높은 수준의 이소류신은 효소 트레오닌 데아미나제를 차단하여 제품의 과잉 축적을 방지합니다.
대사는 살아있는 유기체 내에서 일어나는 모든 생화학적 반응을 포함하며, 이는 생체 분자의 분해와 합성을 촉진합니다. 이러한 대사 과정은 에너지 균형과 세포 기능을 보장하기 위해 조정된 방식으로 작동하는 분해 경로와 합성 경로로 분류됩니다.
분해 경로와 에너지 방출
분해…