생화학3

생화학3
100問 • 1年前
  • 강유림
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    問題一覧

  • 1

    케톤 생성 아미노산은 ( )를 거쳐 ( )이 된다.

    아세토아세틸CoA, 아세틸CoA

  • 2

    포도당 생성 아미노산은 대사 산물로 ( ) 또는 ( )이 생성된다.

    피루브산, TCA회로 중간물질

  • 3

    케톤 생성 아미노산 2가지는?

    류신, 라이신

  • 4

    케톤생성과 포도당생성이 모두 가능한 아미노산 5개는?

    이소류신, 페닐알라닌, 티로신, 트립토판, 트레오닌

  • 5

    근육에서 간으로 암모니아를 수송하는 메커니즘은?

    알라닌회로

  • 6

    알라닌 회로 과정을 서술하시오.

    근육에서 피루브산은 아미노기 전이 반응에 의해 아미노기를 전달받아 알라닌이 된 후, 혈액을 통해 간으로 이동한다. 간에서 알라닌은 아미노기 전이 반응에 의해 아미노기를 알파-케토글루타르산에 줘서 글루탐산이 되게 한 후, 자신은 피루브산이 된다. 피루브산은 당신생에 의해 포도당이 된 후 근육으로 이동한다.

  • 7

    알라닌 회로에서 근육과 간에서 일어나는 아미노기 전이 반응의 횟수와 효소, 조효소는 무엇인지 서술하시오.

    근육과 간에서 각각 1회, 알라닌 전이효소, PLP

  • 8

    아미노기 처리 시 타 조직에서 요소 회로가 있는 간으로 암모니아 형태로 운반한다.

    X

  • 9

    아미노기 처리를 위해 근육은 간으로 아미노기를 ( )회로를 이용하여 ( )형태로 이동하게 한다.

    알라닌

  • 10

    아미노기 처리 시 근육 외 조직에서는 ( )에 암모니아를 결합하여 ( ) 형태로 간에 운반하는데, 빈칸에 들어갈 단어와 이때 사용되는 효소의 이름은?

    글루탐산, 글루타민, 글루타민 합성효소

  • 11

    간에서 글루타민은 다시 ( )과 암모니아가 된다. 이때 사용하는 효소와 빈칸에 들어갈 말은?

    글루탐산, 글루타민 분해효소

  • 12

    요소회로가 일어나는 장소는?

  • 13

    알라닌 회로가 일어나는 장소는?

  • 14

    독성의 ( )를 무독성의 ( )로 전환하는 회로의 이름과 빈칸 안에 들어갈 내용을 서술하시오.

    암모니아, 요소, 요소회로

  • 15

    요소회로에서 이산화탄소의 역할은?

    요소에 탄소원자 제공

  • 16

    요소회로에서 암모니아의 역할은?

    요소에 질소원자 제공

  • 17

    요소회로에서 아스파르트산의 목표는?

    요소에 질소원자 제공

  • 18

    요소회로에서 오르니틴의 역할은?

    탄소원자 및 질소원자의 운반체

  • 19

    요소회로에서 아르기닌의 역할은?

    요소 전구체

  • 20

    요소회로에서 아르기나아제의 역할은?

    아르기닌을 오르니틴과 요소로 분해하는 효소

  • 21

    요소회로에서 첫번째 과정은 이산화탄소와 ( )가 만나 ( )이 되는 것이다.

    암모니아, 카바모일 인산

  • 22

    이산화탄소와 암모니아가 만나 카바모일 인산이 될 때 사용하는 ATP 개수는?

    2ATP

  • 23

    카바모일 인산은 ( )와 만나 ( )이 되어 ( )로 이동한다.

    오르니틴, 시트룰린, 세포질

  • 24

    이산화탄소와 암모니아가 만나 카바모일 인산이 생성되는 장소는?

    미토콘드리아 기질

  • 25

    시트룰린에서 ( )으로 전환될 때, ( )를 1개 사용하여 AMP+ppi가 된다.

    아스파르트산, ATP

  • 26

    아스파르트산은 ( )으로 전환된다. 이는 카바모일 인산+오르니틴+아스파르트산이 결합된 형태이다.

    아르기노숙신산

  • 27

    요소회로에서 아르기노숙신산은 ( )으로 전환된다.

    푸마르산

  • 28

    요소회로에서 푸마르산은 ( )으로 전환된다.

    아르기닌

  • 29

    아르기닌은 ( )효소에 의해 요소와 오르니틴으로 전환된다.

    아르기나아제

  • 30

    요소회로를 통해 소모된 총 ATP 수는?

    4개

  • 31

    요소회로의 반응식을 서술하시오.

    아스파트산+NH3+CO2+3ATP+H2O->요소+푸마르산+2ADP +2pi+AMP+PPi+H2O

  • 32

    요소회로에서 요소 분자 내, 한 개의 질소는 ( )에 의해, 다른 한 개의 질소는 ( )에 의해 제공된다.

    유리 암모니아, 아스파르트산

  • 33

    요소회로에서 유리 암모니아는 ( ) 또는 ( )의 아미노기가 유리되어 생성된 것이다.

    글루탐산, 글루타민

  • 34

    요소회로에서 유리 암모니아와 아스파르트산에 공통으로 질소를 제공할 수 있는 것은 ( )이다.

    글루탐산

  • 35

    분지아미노산의 종류 3가지는?

    발린, 류신, 이소류신

  • 36

    아미노산은 알파-케토산->아실CoA로 전환이 가능한데, 대표적인 예시 3가지를 서술하시오.

    알라닌->피루브산->아세틸CoA 글루탐산->알파-케토글루타르산->숙시닐CoA 분지아미노산->분지알파-케토산->분지 아실CoA

  • 37

    ( )은 주로 근육에서 대사되며, 근육의 에너지원으로 이용될 수 있다.

    분지아미노산

  • 38

    분지아미노산의 주요 대사장소는?

    근육

  • 39

    루신은 분지알파-케토산->분지아실CoA를 거쳐 무엇을 생성하는가?

    아세틸CoA

  • 40

    이소루신은 분지알파-케토산->분지아실CoA를 거쳐 무엇을 생성하는가?

    아세틸CoA, 프로피오닐CoA

  • 41

    발린은 분지알파-케토산->분지아실CoA를 거쳐 무엇을 생성하는가?

    프로피오닐CoA

  • 42

    분지 아미노산 대사의 첫번째 과정은 아미노기 처리이다. 이때 분지아미노산은 ( )효소에 의해 ( )에 포함되어 ( )로 이동한다.

    분지아미노산 아미노기전이효소, 알라닌, 간

  • 43

    분지아미노산의 대사에서 분지 알파-케토산은 ( )효소에 의한 ( )과정을 거쳐 분지 아실CoA가 된다.

    분지 알파-케토산 탈수소효소 복합체, 산화적탈탄산

  • 44

    분지 알파-케토산 탈수소효소 복합체 결핍 시 발생할 수 있는 질병은?

    단풍당뇨증

  • 45

    단풍당뇨증이 발생하는 이유는 체내 ( )효소가 결핍되었기 때문이다.

    분지 알파-케토산 탈수소효소 복합체

  • 46

    함황 아미노산 2가지는?

    메티오닌, 시스테인

  • 47

    벤젠고리를 포함하는 방향족 아미노산 3가지는?

    페닐알라닌, 티로신, 트립토판

  • 48

    곁가지아미노산(BCAA)는 ( )와 동일하다.

    분지아미노산

  • 49

    페닐알라닌을 통해 티로신 합성이 가능하다.

    O

  • 50

    페닐알라닌은 ( )효소에 의해 페닐알라닌에 ( )를 붙여 ( )을 합성한다.

    페닐알라닌 수산화효소, 히드록시기, 티로신

  • 51

    페닐알라닌 수산화효소의 역할은?

    페닐알라닌에 히드록시기를 붙여 티로신을 합성한다.

  • 52

    페닐알라닌 수산화효소가 결핍되면 ( )이 발생할 수 있다. 이때 페닐알라닌과 페닐피루브산은 증가하고 티로신은 감소한다.

    페닐케톤뇨증

  • 53

    메티오닌, 호모시스테인, 시스테인은 상호 전환이 가능하다.

    O

  • 54

    메티오닌이 시스테인까지 대사되는 과정을 서술하시오.

    메티오닌은 s-아데노실메티오닌에서 s-아데노실호모시스테인이 되었다가 호모시스테인으로 전환된다. 이때 엽산과 시스타티오닌 합성효소에 의해 시스타티오닌으로 전환되고 엽산을 조효소로 사용하여 시스테인이 된다.

  • 55

    호모시스테인에 메틸기가 붙은 것을 부르는 명칭은?

    메티오닌

  • 56

    메티오닌의 체내 역할은?

    메티오닌 유도체인 S-아데노실 메티오닌을 제공하여 메틸기를 제공한다.

  • 57

    호모시스테인이 메티오닌으로 전환될 때, 메틸기를 주는 것은?

    THF와 비타민B12 베타인

  • 58

    호모시스테인이 몸에 축적되면 좋지 않은 이유는?

    고호모시스테인인 경우 혈전을 형성하여 동맥경화를 일으킬 수 있다.

  • 59

    호모시스테인에서 시스테인 전환 시 체내 비타민B6 부족인 경우 어떤 현상이 발생하는가?

    호모시스테인이 시스테인으로 전환되지 않고, 시스타티오닌과 시스테인설폰산의 생성이 증가한다.

  • 60

    고호모시스테인 혈증 관련 비타민 3가지는?

    엽산, 비타민B12, 비타민B6

  • 61

    메티오닌 부하검사 시 시스타티오닌의 농도가 증가했다는 것이 의미하는 것은?

    비타민B6 부족

  • 62

    호모시스틴뇨증은 ( )효소가 결핍되었을 때 일어난다.

    시스타티오닌 합성효소

  • 63

    호모시스틴뇨증의 환자에게 내릴 수 있는 식사처방은 무엇인가?

    저메티오닌식 처방

  • 64

    시스타티오닌 합성효소의 결핍으로 인해 발생할 수 있는 질병은?

    호모시스틴뇨증

  • 65

    시스테인을 통해 생성될 수 있는 물질 3가지는?

    타우린, 시스틴, 글루타치온

  • 66

    시스틴은 ( )과 ( )의 이황화결합으로 생성된 것이다.

    시스테인

  • 67

    글루타치온은 ( )과 시스테인, ( )이 결합되어 만들어진 것이다.

    글루탐산, 글리신

  • 68

    인체에서 S-아데노실메티오닌에 의한 메틸화가 필요한 주요 반응을 고르시오.

    모두

  • 69

    노르에피네프린을 에피네프린으로 전환할 때 필요한 메틸화를 위해 필요한 아미노산 유도체는?

    S-아데노실메티오닌

  • 70

    티로신이 DOPA(디하이드록시페닐알라닌)으로 ( )되기 위한 효소와 조효소, 무기질은?

    수산화, 티로신수산화효소, 비타민C, 철

  • 71

    DOPA는 ( )되어 도파민으로 전환된다. 이때 필요한 효소와 조효소는?

    탈탄산, L-DOPA 탈탄산효소, PLP

  • 72

    도파민은 ( )되어 노르에피네프린이 된다. 이때 필요한 효소와 조효소, 무기질은?

    수산화, 도파민 베타-수산화효소, 비타민C, 구리

  • 73

    노르에피네프린은 ( )되어 에피네프린이 된다. 이때 필요한 아미노산 유도체는?

    메틸화, S-아데노실메티오닌

  • 74

    카테콜아민에 포함되는 3가지 물질은?

    도파민, 노르에피네프린, 에피네프린

  • 75

    도파민, 노르에피네프린, 에피네프린을 부르는 명칭은?

    카테콜아민

  • 76

    티로신을 수산화하지 않고 탈탄산하면 악취를 내는 ( )이 생성된다.

    티라민

  • 77

    티로신을 멜라닌으로 전환하는 과정을 서술하시오.

    티로신->DOPA(수산화)->도파퀴논(산화)->멜라닌

  • 78

    티로신을 DOPA로 수산화하는 과정과 DOPA를 도파퀴논으로 산화하는 과정에서 필요한 효소와 그 효소 안에 함유된 무기질이 무엇인지 서술하시오.

    티로시나아제, 구리

  • 79

    티로신을 통해 갑상선 호르몬을 만들 수 있다.

    O

  • 80

    티로신은 요오드와 결합하여 ( )효소와 작용하므로 트리요오드티로닌T3과 티록신T4을 형성한다. 이때 ( )효소가 양적으로 티록신을 더 많이 형성한다.

    갑상선과산화효소

  • 81

    갑상선과산화효소의 작용으로 티로신과 요오드가 결합하여 생성되는 물질 2가지는?

    트리요오드티로닌, 티록신

  • 82

    갑상선호르몬의 활성도를 비교했을 때, T4의 활성이 더 크다.

    X

  • 83

    트리요오드티로닌T3를 티록신T4로 전환시켜주는 효소의 이름과 이 효소는 어떤 무기질의 의존적 효소인가?

    아이오도티로닌 탈요오드화효소, 셀레늄

  • 84

    트립토판은 ( )되어 수산화트립토판이 되는데, 이때 사용되는 효소와 비타민, 무기질은 무엇인가?

    수산화, 트립토판수산화효소, 비타민C, 철

  • 85

    수산화트립토판은 ( )되어 세로토닌이 되는데, 이때 필요한 조효소는 ( )이다.

    탈탄산, PLP

  • 86

    세로토닌은 ( )되어 멜라토닌이 되는데 이때 필요한 메틸기는 ( )이다.

    메틸화, S-아데노실메티오닌

  • 87

    트립토판으로부터 니아신 합성 시 조효소로 ( )이 필요한데, 만일 인체에 부족하게 되면 니아신이 아닌 ( )의 양이 증가한다.

    PLP, 잔투렌산

  • 88

    트립토판에서 니아신 합성 시 필요한 비타민과 무기질은?

    비타민B6, 비타민B2, 철

  • 89

    히스티딘은 ( )되어 히스타민으로 전환되는데, 이때 조효소로 ( )이 필요하다.

    탈탄산, PLP

  • 90

    히스티딘은 글루탐산으로 전환이 가능한데 히스티딘->( )->글루탐산으로 전환되며 이때 조효소로 ( )이 필요하다.

    포름이미노글루탐산, THF

  • 91

    히스티딘 부하검사 시, ( )결핍 시 ( )의 농도가 소변겅 사에서 증가한다.

    엽산, 포름이미노글루탐산

  • 92

    트리메틸라이신을 수산화하면 ( )이 되고, ( )을 합성한다. 이때 ( )가 3가 철이온을 2가 철이온으로 ( )시켜 효소를 활성화한다.

    수산화트리메틸라이신, 카르니틴, 비타민C, 환원

  • 93

    라이신과 프롤린을 수산화하면 ( )과 ( )이 되며, 이들은 ( )을 합성한다. 이때, ( )을 사용하여 3가 철 이온을 2가 철 이온으로 환원시켜 효소를 활성화한다.

    수산화라이신, 수산화프롤린, 콜라겐, 비타민C

  • 94

    도파민을 ( )효소에 의해 수산화하면 노르에피네프린이 된다. 이때, 비타민C의 역할은?

    도파민 베타 수산화효소, 2가 구리 이온을 1가 구리 이온으로 환원시켜 효소를 활성화한다.

  • 95

    에틸 알코올, 에탄올의 분자식은?

    CH3CH2OH

  • 96

    적당량의 알코올 섭취 시 에탄올이 ( )의 ( )효소에 의해 NAD+에서 NADH로 전환되어 ( )이 된다.

    세포질, 알코올 탈수소효소, 아세트알데히드

  • 97

    아세트알데히드의 분자식은?

    CH3CHO

  • 98

    아세트알데히드가 ( )로 들어가 ( )효소에 의해 NAD+에서 NADH가 되고 ( )으로 전환된다.

    미토콘드리아기질, 아세트알데히드탈수소효소, 아세트산

  • 99

    아세트산은 미토콘드리아 기질에서 ( )으로 전환된다.

    아세틸CoA

  • 100

    알코올 과량 섭취 시 기존 알코올 대사와 같이 ( )를 이용해 대사가 일어난다.

    마이크로좀 에탄올 산화계(MEOS)

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    問題一覧

  • 1

    케톤 생성 아미노산은 ( )를 거쳐 ( )이 된다.

    아세토아세틸CoA, 아세틸CoA

  • 2

    포도당 생성 아미노산은 대사 산물로 ( ) 또는 ( )이 생성된다.

    피루브산, TCA회로 중간물질

  • 3

    케톤 생성 아미노산 2가지는?

    류신, 라이신

  • 4

    케톤생성과 포도당생성이 모두 가능한 아미노산 5개는?

    이소류신, 페닐알라닌, 티로신, 트립토판, 트레오닌

  • 5

    근육에서 간으로 암모니아를 수송하는 메커니즘은?

    알라닌회로

  • 6

    알라닌 회로 과정을 서술하시오.

    근육에서 피루브산은 아미노기 전이 반응에 의해 아미노기를 전달받아 알라닌이 된 후, 혈액을 통해 간으로 이동한다. 간에서 알라닌은 아미노기 전이 반응에 의해 아미노기를 알파-케토글루타르산에 줘서 글루탐산이 되게 한 후, 자신은 피루브산이 된다. 피루브산은 당신생에 의해 포도당이 된 후 근육으로 이동한다.

  • 7

    알라닌 회로에서 근육과 간에서 일어나는 아미노기 전이 반응의 횟수와 효소, 조효소는 무엇인지 서술하시오.

    근육과 간에서 각각 1회, 알라닌 전이효소, PLP

  • 8

    아미노기 처리 시 타 조직에서 요소 회로가 있는 간으로 암모니아 형태로 운반한다.

    X

  • 9

    아미노기 처리를 위해 근육은 간으로 아미노기를 ( )회로를 이용하여 ( )형태로 이동하게 한다.

    알라닌

  • 10

    아미노기 처리 시 근육 외 조직에서는 ( )에 암모니아를 결합하여 ( ) 형태로 간에 운반하는데, 빈칸에 들어갈 단어와 이때 사용되는 효소의 이름은?

    글루탐산, 글루타민, 글루타민 합성효소

  • 11

    간에서 글루타민은 다시 ( )과 암모니아가 된다. 이때 사용하는 효소와 빈칸에 들어갈 말은?

    글루탐산, 글루타민 분해효소

  • 12

    요소회로가 일어나는 장소는?

  • 13

    알라닌 회로가 일어나는 장소는?

  • 14

    독성의 ( )를 무독성의 ( )로 전환하는 회로의 이름과 빈칸 안에 들어갈 내용을 서술하시오.

    암모니아, 요소, 요소회로

  • 15

    요소회로에서 이산화탄소의 역할은?

    요소에 탄소원자 제공

  • 16

    요소회로에서 암모니아의 역할은?

    요소에 질소원자 제공

  • 17

    요소회로에서 아스파르트산의 목표는?

    요소에 질소원자 제공

  • 18

    요소회로에서 오르니틴의 역할은?

    탄소원자 및 질소원자의 운반체

  • 19

    요소회로에서 아르기닌의 역할은?

    요소 전구체

  • 20

    요소회로에서 아르기나아제의 역할은?

    아르기닌을 오르니틴과 요소로 분해하는 효소

  • 21

    요소회로에서 첫번째 과정은 이산화탄소와 ( )가 만나 ( )이 되는 것이다.

    암모니아, 카바모일 인산

  • 22

    이산화탄소와 암모니아가 만나 카바모일 인산이 될 때 사용하는 ATP 개수는?

    2ATP

  • 23

    카바모일 인산은 ( )와 만나 ( )이 되어 ( )로 이동한다.

    오르니틴, 시트룰린, 세포질

  • 24

    이산화탄소와 암모니아가 만나 카바모일 인산이 생성되는 장소는?

    미토콘드리아 기질

  • 25

    시트룰린에서 ( )으로 전환될 때, ( )를 1개 사용하여 AMP+ppi가 된다.

    아스파르트산, ATP

  • 26

    아스파르트산은 ( )으로 전환된다. 이는 카바모일 인산+오르니틴+아스파르트산이 결합된 형태이다.

    아르기노숙신산

  • 27

    요소회로에서 아르기노숙신산은 ( )으로 전환된다.

    푸마르산

  • 28

    요소회로에서 푸마르산은 ( )으로 전환된다.

    아르기닌

  • 29

    아르기닌은 ( )효소에 의해 요소와 오르니틴으로 전환된다.

    아르기나아제

  • 30

    요소회로를 통해 소모된 총 ATP 수는?

    4개

  • 31

    요소회로의 반응식을 서술하시오.

    아스파트산+NH3+CO2+3ATP+H2O->요소+푸마르산+2ADP +2pi+AMP+PPi+H2O

  • 32

    요소회로에서 요소 분자 내, 한 개의 질소는 ( )에 의해, 다른 한 개의 질소는 ( )에 의해 제공된다.

    유리 암모니아, 아스파르트산

  • 33

    요소회로에서 유리 암모니아는 ( ) 또는 ( )의 아미노기가 유리되어 생성된 것이다.

    글루탐산, 글루타민

  • 34

    요소회로에서 유리 암모니아와 아스파르트산에 공통으로 질소를 제공할 수 있는 것은 ( )이다.

    글루탐산

  • 35

    분지아미노산의 종류 3가지는?

    발린, 류신, 이소류신

  • 36

    아미노산은 알파-케토산->아실CoA로 전환이 가능한데, 대표적인 예시 3가지를 서술하시오.

    알라닌->피루브산->아세틸CoA 글루탐산->알파-케토글루타르산->숙시닐CoA 분지아미노산->분지알파-케토산->분지 아실CoA

  • 37

    ( )은 주로 근육에서 대사되며, 근육의 에너지원으로 이용될 수 있다.

    분지아미노산

  • 38

    분지아미노산의 주요 대사장소는?

    근육

  • 39

    루신은 분지알파-케토산->분지아실CoA를 거쳐 무엇을 생성하는가?

    아세틸CoA

  • 40

    이소루신은 분지알파-케토산->분지아실CoA를 거쳐 무엇을 생성하는가?

    아세틸CoA, 프로피오닐CoA

  • 41

    발린은 분지알파-케토산->분지아실CoA를 거쳐 무엇을 생성하는가?

    프로피오닐CoA

  • 42

    분지 아미노산 대사의 첫번째 과정은 아미노기 처리이다. 이때 분지아미노산은 ( )효소에 의해 ( )에 포함되어 ( )로 이동한다.

    분지아미노산 아미노기전이효소, 알라닌, 간

  • 43

    분지아미노산의 대사에서 분지 알파-케토산은 ( )효소에 의한 ( )과정을 거쳐 분지 아실CoA가 된다.

    분지 알파-케토산 탈수소효소 복합체, 산화적탈탄산

  • 44

    분지 알파-케토산 탈수소효소 복합체 결핍 시 발생할 수 있는 질병은?

    단풍당뇨증

  • 45

    단풍당뇨증이 발생하는 이유는 체내 ( )효소가 결핍되었기 때문이다.

    분지 알파-케토산 탈수소효소 복합체

  • 46

    함황 아미노산 2가지는?

    메티오닌, 시스테인

  • 47

    벤젠고리를 포함하는 방향족 아미노산 3가지는?

    페닐알라닌, 티로신, 트립토판

  • 48

    곁가지아미노산(BCAA)는 ( )와 동일하다.

    분지아미노산

  • 49

    페닐알라닌을 통해 티로신 합성이 가능하다.

    O

  • 50

    페닐알라닌은 ( )효소에 의해 페닐알라닌에 ( )를 붙여 ( )을 합성한다.

    페닐알라닌 수산화효소, 히드록시기, 티로신

  • 51

    페닐알라닌 수산화효소의 역할은?

    페닐알라닌에 히드록시기를 붙여 티로신을 합성한다.

  • 52

    페닐알라닌 수산화효소가 결핍되면 ( )이 발생할 수 있다. 이때 페닐알라닌과 페닐피루브산은 증가하고 티로신은 감소한다.

    페닐케톤뇨증

  • 53

    메티오닌, 호모시스테인, 시스테인은 상호 전환이 가능하다.

    O

  • 54

    메티오닌이 시스테인까지 대사되는 과정을 서술하시오.

    메티오닌은 s-아데노실메티오닌에서 s-아데노실호모시스테인이 되었다가 호모시스테인으로 전환된다. 이때 엽산과 시스타티오닌 합성효소에 의해 시스타티오닌으로 전환되고 엽산을 조효소로 사용하여 시스테인이 된다.

  • 55

    호모시스테인에 메틸기가 붙은 것을 부르는 명칭은?

    메티오닌

  • 56

    메티오닌의 체내 역할은?

    메티오닌 유도체인 S-아데노실 메티오닌을 제공하여 메틸기를 제공한다.

  • 57

    호모시스테인이 메티오닌으로 전환될 때, 메틸기를 주는 것은?

    THF와 비타민B12 베타인

  • 58

    호모시스테인이 몸에 축적되면 좋지 않은 이유는?

    고호모시스테인인 경우 혈전을 형성하여 동맥경화를 일으킬 수 있다.

  • 59

    호모시스테인에서 시스테인 전환 시 체내 비타민B6 부족인 경우 어떤 현상이 발생하는가?

    호모시스테인이 시스테인으로 전환되지 않고, 시스타티오닌과 시스테인설폰산의 생성이 증가한다.

  • 60

    고호모시스테인 혈증 관련 비타민 3가지는?

    엽산, 비타민B12, 비타민B6

  • 61

    메티오닌 부하검사 시 시스타티오닌의 농도가 증가했다는 것이 의미하는 것은?

    비타민B6 부족

  • 62

    호모시스틴뇨증은 ( )효소가 결핍되었을 때 일어난다.

    시스타티오닌 합성효소

  • 63

    호모시스틴뇨증의 환자에게 내릴 수 있는 식사처방은 무엇인가?

    저메티오닌식 처방

  • 64

    시스타티오닌 합성효소의 결핍으로 인해 발생할 수 있는 질병은?

    호모시스틴뇨증

  • 65

    시스테인을 통해 생성될 수 있는 물질 3가지는?

    타우린, 시스틴, 글루타치온

  • 66

    시스틴은 ( )과 ( )의 이황화결합으로 생성된 것이다.

    시스테인

  • 67

    글루타치온은 ( )과 시스테인, ( )이 결합되어 만들어진 것이다.

    글루탐산, 글리신

  • 68

    인체에서 S-아데노실메티오닌에 의한 메틸화가 필요한 주요 반응을 고르시오.

    모두

  • 69

    노르에피네프린을 에피네프린으로 전환할 때 필요한 메틸화를 위해 필요한 아미노산 유도체는?

    S-아데노실메티오닌

  • 70

    티로신이 DOPA(디하이드록시페닐알라닌)으로 ( )되기 위한 효소와 조효소, 무기질은?

    수산화, 티로신수산화효소, 비타민C, 철

  • 71

    DOPA는 ( )되어 도파민으로 전환된다. 이때 필요한 효소와 조효소는?

    탈탄산, L-DOPA 탈탄산효소, PLP

  • 72

    도파민은 ( )되어 노르에피네프린이 된다. 이때 필요한 효소와 조효소, 무기질은?

    수산화, 도파민 베타-수산화효소, 비타민C, 구리

  • 73

    노르에피네프린은 ( )되어 에피네프린이 된다. 이때 필요한 아미노산 유도체는?

    메틸화, S-아데노실메티오닌

  • 74

    카테콜아민에 포함되는 3가지 물질은?

    도파민, 노르에피네프린, 에피네프린

  • 75

    도파민, 노르에피네프린, 에피네프린을 부르는 명칭은?

    카테콜아민

  • 76

    티로신을 수산화하지 않고 탈탄산하면 악취를 내는 ( )이 생성된다.

    티라민

  • 77

    티로신을 멜라닌으로 전환하는 과정을 서술하시오.

    티로신->DOPA(수산화)->도파퀴논(산화)->멜라닌

  • 78

    티로신을 DOPA로 수산화하는 과정과 DOPA를 도파퀴논으로 산화하는 과정에서 필요한 효소와 그 효소 안에 함유된 무기질이 무엇인지 서술하시오.

    티로시나아제, 구리

  • 79

    티로신을 통해 갑상선 호르몬을 만들 수 있다.

    O

  • 80

    티로신은 요오드와 결합하여 ( )효소와 작용하므로 트리요오드티로닌T3과 티록신T4을 형성한다. 이때 ( )효소가 양적으로 티록신을 더 많이 형성한다.

    갑상선과산화효소

  • 81

    갑상선과산화효소의 작용으로 티로신과 요오드가 결합하여 생성되는 물질 2가지는?

    트리요오드티로닌, 티록신

  • 82

    갑상선호르몬의 활성도를 비교했을 때, T4의 활성이 더 크다.

    X

  • 83

    트리요오드티로닌T3를 티록신T4로 전환시켜주는 효소의 이름과 이 효소는 어떤 무기질의 의존적 효소인가?

    아이오도티로닌 탈요오드화효소, 셀레늄

  • 84

    트립토판은 ( )되어 수산화트립토판이 되는데, 이때 사용되는 효소와 비타민, 무기질은 무엇인가?

    수산화, 트립토판수산화효소, 비타민C, 철

  • 85

    수산화트립토판은 ( )되어 세로토닌이 되는데, 이때 필요한 조효소는 ( )이다.

    탈탄산, PLP

  • 86

    세로토닌은 ( )되어 멜라토닌이 되는데 이때 필요한 메틸기는 ( )이다.

    메틸화, S-아데노실메티오닌

  • 87

    트립토판으로부터 니아신 합성 시 조효소로 ( )이 필요한데, 만일 인체에 부족하게 되면 니아신이 아닌 ( )의 양이 증가한다.

    PLP, 잔투렌산

  • 88

    트립토판에서 니아신 합성 시 필요한 비타민과 무기질은?

    비타민B6, 비타민B2, 철

  • 89

    히스티딘은 ( )되어 히스타민으로 전환되는데, 이때 조효소로 ( )이 필요하다.

    탈탄산, PLP

  • 90

    히스티딘은 글루탐산으로 전환이 가능한데 히스티딘->( )->글루탐산으로 전환되며 이때 조효소로 ( )이 필요하다.

    포름이미노글루탐산, THF

  • 91

    히스티딘 부하검사 시, ( )결핍 시 ( )의 농도가 소변겅 사에서 증가한다.

    엽산, 포름이미노글루탐산

  • 92

    트리메틸라이신을 수산화하면 ( )이 되고, ( )을 합성한다. 이때 ( )가 3가 철이온을 2가 철이온으로 ( )시켜 효소를 활성화한다.

    수산화트리메틸라이신, 카르니틴, 비타민C, 환원

  • 93

    라이신과 프롤린을 수산화하면 ( )과 ( )이 되며, 이들은 ( )을 합성한다. 이때, ( )을 사용하여 3가 철 이온을 2가 철 이온으로 환원시켜 효소를 활성화한다.

    수산화라이신, 수산화프롤린, 콜라겐, 비타민C

  • 94

    도파민을 ( )효소에 의해 수산화하면 노르에피네프린이 된다. 이때, 비타민C의 역할은?

    도파민 베타 수산화효소, 2가 구리 이온을 1가 구리 이온으로 환원시켜 효소를 활성화한다.

  • 95

    에틸 알코올, 에탄올의 분자식은?

    CH3CH2OH

  • 96

    적당량의 알코올 섭취 시 에탄올이 ( )의 ( )효소에 의해 NAD+에서 NADH로 전환되어 ( )이 된다.

    세포질, 알코올 탈수소효소, 아세트알데히드

  • 97

    아세트알데히드의 분자식은?

    CH3CHO

  • 98

    아세트알데히드가 ( )로 들어가 ( )효소에 의해 NAD+에서 NADH가 되고 ( )으로 전환된다.

    미토콘드리아기질, 아세트알데히드탈수소효소, 아세트산

  • 99

    아세트산은 미토콘드리아 기질에서 ( )으로 전환된다.

    아세틸CoA

  • 100

    알코올 과량 섭취 시 기존 알코올 대사와 같이 ( )를 이용해 대사가 일어난다.

    마이크로좀 에탄올 산화계(MEOS)