호르몬과 효소는 식물과 동물에 의해 생성 된 두 가지 물질로, 신체의 다양한 기능을 조절하는 데 도움이됩니다. 호르몬은 단백질 또는 스테로이드 일 수 있습니다. 효소는 주로 단백질입니다. 호르몬과 효소는 동물의 땀샘에 의해 방출됩니다. 호르몬은 화학 물질이지만 효소는 생물학적 촉매입니다. 주요 차이 호르몬과 효소 사이에는 호르몬이 신체의 다른 부분에 메시지를 전달하여 표적 조직 및 기관에서 특정 세포 반응을 유발한다는 것입니다 효소는 생물학적 촉매이며, 어떤 변화를 겪지 않고 특정 생화학 적 반응의 속도를 증가시킨다.
호르몬은 살아있는 세포의 산물로, 혈액이나 수액과 같은 체액을 순환시키고, 원산지 지점에서 멀리 떨어진 세포의 활동에 대한 구체적인 일반적으로 자극적 인 영향을줍니다. 합성 물질은 또한 호르몬으로 반응 할 수 있습니다. 따라서 호르몬은 화학 메신저로 신체의 한 부분이 신호를 보내서 신체의 다른 부분과 의사 소통 할 수 있도록 도와줍니다. 동물에서, 그들은 내분비선에 의해 혈류로 직접 방출되고 표적 조직 또는 기관이 발견 될 때까지 신체를 순환시킨다. 신체의 내분비선 중 일부와 그 호르몬은 표 1에 나타납니다.
내분비선
| 호르몬
| 뇌하수체 gland
| 성장 호르몬 (GH), Prolactin, Follicle-Spimulating Hormone (FSH) 및 루테인 화 호르몬 (LH)
|
송과선
| melatonin
|
췌장
| 인슐린, 글루카곤 및 아밀린
|
간
| 인슐린 유사 성장 인자 1 (IGF-1)
|
thymus
| Thymosin
|
갑상선 gland
| Thyroxin and Calcitonin
|
부신 gland
| Aldosterone and Cortisol
|
난소
| 에스트로겐 및 프로게스테론
|
고환
| 테스토스테론
|
테이블> 특정 세포 또는 조직과 호르몬의 초기 접촉은 세포 또는 조직 성장 및 발달을 촉구하고, 성적 발달 및 재생산을 시작하고, 식품 대사를 돕고, 신체 온도를 조절하고, 기분을 조절하고,인지 기능을 조절하는 등의 중요한 반응을 시작할 수 있습니다. 다른 유형의 호르몬은 다른 생물학적 기능으로 신체에서 분비됩니다. 호르몬은 폴리펩티드, 아민, 테르 페 노이드, 스테로이드 또는 페놀 화합물 일 수 있습니다. 호르몬은 매우 강력한 분자이므로 몇몇 호르몬은 신체에 큰 영향을 줄 수 있습니다. 호르몬은 행동 후에 파괴됩니다. 따라서 재사용 할 수 없습니다. 다른 부류의 호르몬이도 1 에 나와있다 .
그림 1 :다른 부류의 호르몬
호르몬 불균형은 나이, 질병, 유전 적 장애, 환경 독소에 대한 노출 및 신체의 자연 리듬의 중단으로 인해 발생할 수 있습니다. 호르몬의 과잉 생산뿐만 아니라 호르몬의 과잉 생산은 건강 문제를 유발합니다. 합성 호르몬 대체 요법은 호르몬 결핍에 사용될 수 있습니다.
효소
효소는 생화학 적 반응의 속도를 조절하는 생물학적 촉매로서 작용하는 단백질 분자입니다. 행동 중에 구조를 바꾸지 않습니다. 따라서 재사용 할 수 있습니다. 세포에서 대사의 모든 측면은 효소에 의해 촉매된다. 탄수화물, 단백질 및 지질과 같은 큰 영양 분자는 소분자로 분자되어 화학 에너지를 전구체 분자에서 시작하여 거대 분자의 형성과 같은 다른 세포 과정으로 변형시킵니다. 리보 자임을 제외한 모든 효소는 단백질입니다. 폴리펩티드 사슬의 아미노산 서열은 단백질의 구조를 결정하며, 이는 그들의 작용에 필수적이다. 단백질의 구조는 온도 또는 pH에 따라 다릅니다. 일단 변성되면, 효소는 반응을 촉매하는 능력을 돌이킬 수 없게 상실합니다. 보조 인자와 같은 추가 화학 성분은 효소의 작용에 의해 요구됩니다. 이 보조 인자는 비타민과 같은 코엔자임 또는 금속 이온과 같은 보철물 일 수 있습니다. 활성 부위를 갖는 효소는 그림 2 에 나와 있습니다. .
그림 2 :효소의 구조
효소는 반복해서 반복해서 사용될 수 있으므로 반응을 촉진하기 위해 소량의 효소 만 필요합니다. 효소의 작용은 주로 알로 스테 릭 조절에 의해 조절 될 수있다. 페닐 케톤뇨증 및 알비 니즘과 같은 상속 된 인간 질병은 효소의 결핍으로 인해 발생합니다.
효소에는 와인 발효, 빵의 누출, 맥주 양조 및 치즈 덩어리와 같은 산업용 응용 프로그램이 있습니다. 의학에서 효소는 질병 진단, 상처 치유 촉진 및 병원성 미생물 사멸에 사용됩니다.
호르몬과 효소의 차이
정의
호르몬 : 호르몬은 유기체에서 생성되어 혈액이나 수액과 같은 조직 유체로 운반되어 특정 세포 또는 조직을 작용하는 조절 물질입니다.
효소 : 효소는 유기체에 의해 생성되고 특정 생화학 적 반응을 촉매 할 수있는 물질이다.
. 식물과 동물의 :
화학
호르몬 : 호르몬은 폴리펩티드, 아민, 테르 페 노이드, 스테로이드 또는 페놀 화합물입니다.
효소 : 효소는 단백질이며, 이는 금속 그룹을 함유 할 수 있습니다. 예외는 촉매 활성을 가진 RNA 인 리보 자임입니다.
보철 그룹
호르몬 : 호르몬은 보철 그룹이 없습니다.
효소 : 효소는 보철 그룹으로서 코엔자임 및 보조 인자를 함유한다.
분자량
호르몬 : 호르몬은 분자량이 낮습니다.
효소 : 효소는 비교적 높은 분자량을 가지고 있습니다.
세포막을 통한 확산
호르몬 : 호르몬은 세포막을 통해 확산 가능합니다.
효소 : 효소는 세포막을 통해 불가능합니다.
기능
호르몬 : 호르몬은 세포 또는 기관 사이를 통과하는 신호입니다.
효소 : 효소는 반응 속도를 높여 화학 반응을 촉진합니다.
화학적 안정성
호르몬 : 과정에서 호르몬이 손상되었습니다. 그러므로 그들은 재사용 할 수 없습니다.
효소 : 효소는 기능 후에 변하지 않습니다.
규정
호르몬 : 호르몬은 뇌 또는 외부 요인에 의해 조절됩니다.
효소 : 효소는 알로 스테 릭 대조군, 이소 엔자임, 공유 변형, 단백질 분해 활성화 및 단백질 회전율에 의해 조절됩니다.
온도 및 pH의 효과
호르몬 : 호르몬은 온도와 pH의 영향을받지 않습니다.
효소 : 효소는 온도 및 pH에 의해 영향을받습니다.
기능
호르몬 : 호르몬은 성장, 발달 및 생식을 통제하는 데 다양한 기능을 가지고 있습니다.
효소 : 효소는 신체에서 독특하지만 필수 기능을 가지고 있습니다.
예
호르몬 : 식물의 동물 및 아우스시 스산, 사이토 카인 및 지베 렐린의 옥시토신, 코티솔, 테스토스테론 및 에스트로겐은 호르몬의 예입니다.
효소 : 가수 분해 효소, 산화 효소 및 이성질 제는 효소의 예입니다.
동물의 :
형성
호르몬 : 호르몬은 내분비선에 의해 생성되고 분비됩니다.
효소 : 효소는 외분비선에 의해 생성되고 분비됩니다.
기능
호르몬 : 호르몬은 혈액에 의해 작용 부위로 이송됩니다.
효소 : 효소는 형성 부위 또는 인근 기관에서 작용합니다.
기능의 특성
호르몬 : 호르몬의 기능은 긍정적 및 부정적인 피드백 반응에 달려 있습니다.
효소 : 효소의 기능은 기질의 존재에 달려 있습니다.
질병
호르몬 : 과잉 또는 감소 된 호르몬은 질병을 유발합니다.
효소 : 효소는 부족으로 인해 질병을 유발합니다.
서신
호르몬 : 호르몬은 효소에 신호를 전달합니다.
효소 : 효소는 호르몬의 신호에 따라 작용합니다.
연령에 따른 변화
호르몬 : 호르몬은 나이에 따라 변하는 경향이 있습니다.
효소 : 효소는 나이에 따라 변하지 않습니다.
결론
호르몬과 효소는 식물과 동물에서 생산되고 화학 반응을 촉진 할 수있는 두 가지 물질입니다. 호르몬은 기원 부위 이외의 작용 부위를 갖는 작은 화학 물질입니다. 그것들은 내분비선에 의해 생성되고 분비되고 혈액이나 수액과 같은 액체로 순환하여 신체 전체에 화학 신호를 전달합니다. 따라서, 다른 조직과 장기는 호르몬으로 의사 소통합니다. 효소는 신체에서 발생하는 생화학 적 반응을 촉매하는 단백질 분자입니다. 그들은 행동 부지에서 생산됩니다. 효소는 불리한 온도 및 pH 조건에서 구조를 변경하는 경향이 있습니다. 그러나 호르몬과 효소의 주요 차이점은 신체 내부의 작용 메커니즘에 있습니다.
참조 :
1. Wiley, F.“호르몬이란 무엇입니까?” EverydayHealth.com. N.P., 2015 년 10 월 19 일. 웹. 2017 년 5 월 29 일. .
2. 만달, A.“호르몬이란 무엇입니까?” News-Medical.net. N.P., 2013 년 12 월 2 일. 웹. 2017 년 5 월 29 일. .
3. "효소." Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica, Inc., n.d. 편물. 2017 년 5 월 29 일. .