생화학4
問題一覧
1
마이크로좀 에탄올 산화계
2
에틸알코올, 에탄올을 소포체의 MEOS가 NADPH를 소모하여 NADP를 생산한 뒤 아세트알데히드로 전환되고 이후는 알코올 대사와 동일하다.
3
NADPH, NADP+
4
산화, NAD+
5
젖산, 말산
6
알코올 산화에 필요한 NAD+확보를 위해
7
간에서 NAD+확보를 위해 피루브산을 젖산으로, 옥살로 아세트산을 말산으로 전환하게 되면서 피루브산과 옥살로아세트산의 농도가 감소하여 당신생이 일어나지 않아 저혈당이 발생할 수 있다.
8
없음
9
독성, 아세트 알데히드 디하이드로게나제
10
라이신->트리메틸라이신->수산화트리메틸라이신->카르니틴
11
S-아데노실메티오닌
12
신장, 간
13
아르기닌, 글라이신
14
메티오닌
15
아르기닌과 글라이신이 신장에서 오르니틴과 구아니디노아세트산으로 전환된다. 구아니디노아세트산은 S-아데노실메티오닌에게 메틸기를 받아 간에서 크레아틴으로 합성된다.
16
크레아틴 인산
17
크레아티닌
18
글리신과 석시닐CoA가 결합하여 프로토포르피린 합성 후 헴이 합성된다. 판토텐산, PLP, 철
19
굴로노락톤
20
굴로노락톤 산화효소가 없기 때문이다.
21
2GSH
22
GSSG
23
물, 알코올, 물, 셀레늄
24
글루타치온 과산화효소
25
GSSG+NADPH->2GSH+NADP+, GSSG는 전자를 잃은 상태로 다시 항산화 작용에 나서려면 2GSH가 되어야 하는데 글루타치온 환원효소로 인해 FAD가 NADPH로부터 전자를 받아 FADH2가 된 후, 이 전자를 GSSG에 전달하고 다시 FAD가 되고 GSSG는 2GSH가 된다.
26
글루타치온 환원 효소
27
A, G, C, T
28
A, U, G, C
29
티미딜산 합성효소, 엽산
30
A, G
31
C, T
32
조효소인 5, 10-CH2-THF가 메틸렌기 제공
33
5-메틸-THF를 THF로 전환
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에틸알코올, 에탄올을 소포체의 MEOS가 NADPH를 소모하여 NADP를 생산한 뒤 아세트알데히드로 전환되고 이후는 알코올 대사와 동일하다.
3
NADPH, NADP+
4
산화, NAD+
5
젖산, 말산
6
알코올 산화에 필요한 NAD+확보를 위해
7
간에서 NAD+확보를 위해 피루브산을 젖산으로, 옥살로 아세트산을 말산으로 전환하게 되면서 피루브산과 옥살로아세트산의 농도가 감소하여 당신생이 일어나지 않아 저혈당이 발생할 수 있다.
8
없음
9
독성, 아세트 알데히드 디하이드로게나제
10
라이신->트리메틸라이신->수산화트리메틸라이신->카르니틴
11
S-아데노실메티오닌
12
신장, 간
13
아르기닌, 글라이신
14
메티오닌
15
아르기닌과 글라이신이 신장에서 오르니틴과 구아니디노아세트산으로 전환된다. 구아니디노아세트산은 S-아데노실메티오닌에게 메틸기를 받아 간에서 크레아틴으로 합성된다.
16
크레아틴 인산
17
크레아티닌
18
글리신과 석시닐CoA가 결합하여 프로토포르피린 합성 후 헴이 합성된다. 판토텐산, PLP, 철
19
굴로노락톤
20
굴로노락톤 산화효소가 없기 때문이다.
21
2GSH
22
GSSG
23
물, 알코올, 물, 셀레늄
24
글루타치온 과산화효소
25
GSSG+NADPH->2GSH+NADP+, GSSG는 전자를 잃은 상태로 다시 항산화 작용에 나서려면 2GSH가 되어야 하는데 글루타치온 환원효소로 인해 FAD가 NADPH로부터 전자를 받아 FADH2가 된 후, 이 전자를 GSSG에 전달하고 다시 FAD가 되고 GSSG는 2GSH가 된다.
26
글루타치온 환원 효소
27
A, G, C, T
28
A, U, G, C
29
티미딜산 합성효소, 엽산
30
A, G
31
C, T
32
조효소인 5, 10-CH2-THF가 메틸렌기 제공
33
5-메틸-THF를 THF로 전환