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세포 호흡에서 효소는 어떤 역할을합니까?

효소는 세포 호흡에 중요한 역할을하며, 포도당을 분해하고 ATP 형태로 에너지를 생성하는 데 관련된 화학 반응을 가속화하는 생물학적 촉매로 작용합니다. 다음은 각 단계에서의 역할의 고장입니다.

1. 당분 해 (세포질) :

* 헥소 키나제 : 포도당을 인산화하여 세포 내에 포획하여 추가 분해를 위해 준비합니다.

* 포스 포 글루코스 이성질 제 : 포도당 -6- 포스페이트를 과당 -6- 포스페이트로 전환시킨다.

* 포스 포스 루토 키나제 -1 (PFK-1) : 당분 해의 주요 조절 효소. 그것은 과당 -6- 포스페이트를 과당 -1,6- 비스 포스페이트로 인산화하여 분자를 당분 해에 저지른다.

* 알 돌라 제 : 절단 된 과당 -6- 비스 포스페이트는 2 개의 3- 탄소 분자, 글리 세르 알데히드 -3- 포스페이트 및 디 하이드 록시 아세톤 포스페이트로 내로 내린다.

* 트리오스 포스페이트 이성질 라제 : 디 하이드 록시 아세톤 포스페이트를 글리 세르 알데히드 -3- 포스페이트로 전환시킨다.

* Glyceraldehyde 3- 포스페이트 탈수소 효소 : 글리 세르 알데히드 -3- 포스페이트를 산화시키고 포스페이트 그룹을 첨가하여 1,3-bisphosphoglycerate를 생성합니다.

* 포스 포 글리 활성 키나제 : 인산염 그룹을 1,3-bisphosphoglycerate에서 ADP로 전달하여 ATP를 생성합니다.

* 포스 포 글리 활성 미지 제 : 포스페이트 그룹을 3- 포스 포 글리 활성화로 재 배열하여 2- 포스 포 글라이 레트를 생성합니다.

* enolase : 탈수 된 2- 포스 포 글리 활성화, 포스 포엔 놀 피루 베이트 (PEP)를 생성한다.

* 피루 베이트 키나제 : 인산염 그룹을 PEP에서 ADP로 전달하여 ATP 및 피루 베이트를 생성합니다.

2. 피루 베이트 산화 (미토콘드리아 매트릭스) :

* 피루 베이트 탈수소 효소 복합체 : 피루 베이트를 아세틸 -CoA로 전환하여 이산화탄소를 방출하고 NAD+를 NADH로 감소시키는 다 효소 복합체.

3. 구연산 사이클 (미토콘드리아 매트릭스) :

* 시트 레이트 신타 제 : 아세틸 -CoA를 옥 살로 아세테이트와 계산하여 구연산염을 형성합니다.

* 아코 니타 제 : 시트 레이트를 이성질체로 이성질체로 이성질체 화합니다.

* 이소 시트 레이트 탈수소 효소 : 이소 시트 레이트를 α- 케토 글 루타 레이트로 산화시켜 CO2를 생성하고 NAD+를 NADH로 감소시킨다.

* α- 케토 글루 타라 데 하이드로게나 제 복합체 : α- 케토 글 루타 레이트를 숙시 닐 -CoA로 산화시켜 CO2를 생성하고 NAD+를 NADH로 감소시킨다.

* 숙시 닐 -CoA 합성 효소 : 숙시 닐 -CoA를 석신로 변환하여 GTP (나중에 ATP로 변환)를 생성합니다.

* 숙시 네이트 탈수소 효소 : 숙신산을 푸마 레이트로 산화시켜 FAD를 FADH2로 감소시킨다.

* fumarase : 수분을 고수화하여 말라테로 수화시킨다.

* 말 레이트 탈수소 효소 : 말 레이트를 옥 살로 아세테이트로 산화시켜 NAD+를 NADH로 감소시킨다.

4. 산화 인산화 (내부 미토콘드리아 막) :

* 전자 운송 체인 : NADH 및 FADH2로부터 산소로 전자를 전달하는 일련의 단백질 복합체는 내부 미토콘드리아 막을 가로 질러 양성자의 펌핑을 유도하는 에너지를 방출한다.

* ATP 신타 제 : 전자 수송 체인에 의해 생성 된 양성자 구배를 사용하여 ADP 및 포스페이트로부터 ATP를 합성한다.

요약하면, 효소는 세포 호흡의 모든 단계에서 필수적인 역할을하여 포도당의 효율적이고 제어 된 파괴와 ATP의 생산을 보장합니다. 그들의 특정 촉매 활성은 분자의 전환, 에너지 방출 및 최종 ATP 생산에 연료를 공급하는 전자 운반체의 생성을 허용한다.

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