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필수 아미노산과 비 필수 아미노산의 차이

주요 차이 - 필수 대 비 필수 아미노산

아미노산은 단백질, 효소, 호르몬, 수송 분자, 신경 전달 물질 및 주로 살아있는 유기체에 존재하는 기타 유기 화합물의 빌딩 블록으로 설명 될 수 있습니다. 아미노산은 비교적 작은 질소 함유 분자이며, 22 개의 아미노산이 본질적으로 확인 될 수있다. 본질적 으로이 22 개의 아미노산 중 20 개가 인체에 존재합니다. 생화학 적으로, 이들 아미노산은 두 그룹으로 세분 될 수있다; 필수 및 비 필수 아미노산. 비 필수 아미노산은 인체에 의해 합성 될 수있는 반면, 필수 아미노산은 매일식이에서 얻어야합니다. 이것이 키 차이 입니다 필수 아미노산과 비 필수 아미노산 사이.

이 기사는

를 탐구합니다

1. 필수 아미노산이란 무엇입니까?
- 합성, 소스, 유형

2. 필수 비 필수 아미노산은 무엇입니까?
- 합성, 소스, 유형

3. 필수 아미노산과 비 필수 아미노산의 차이점은 무엇입니까?

필수 아미노산은 무엇입니까

유아를 포함한 모든 인간은 살아있는 세포와 조직에 필요한 20 개의 아미노산 중 9 개를 합성 할 수 없습니다. 식이 소스에서 얻어야합니다. 그것들은 필수 아미노산으로 알려져 있습니다.

비 필수 아미노산이란 무엇입니까

유아를 포함한 모든 인간은 살아있는 세포와 조직에 필요한 20 개의 아미노산 중 10 개를 합성 할 수 있습니다. 그것들은 비 필수 아미노산으로 알려져 있습니다.

필수 및 비 필수 아미노산의 차이

필수 및 비 필수 아미노산은 기능적 특성이 상당히 다른 것일 수 있습니다. 이들은 다음 하위 그룹으로 분류 될 수 있습니다

인체의 합성

필수 아미노산 인체에 의해 합성 될 수 없습니다.

비 필수 아미노산 인체에 의해 합성 될 수 있습니다.

매일 다이어트에서 얻은

필수 아미노산 인체에 의해 합성 될 수 없으므로 매일 다이어트에서 얻어야합니다. 필수 아미노산의 결핍은 단백질-에너지 영양 실조로 확인 될 수 있으며, 이는 마라스무스 또는 kwashiorkor로 눈에 띄게 될 수 있습니다. 이 결핍은 뇌 기능 및 면역계를 포함하여 신체 장기의 기능에 영향을 줄 수있어 감염 위험이 증가 할 수 있습니다. 필수 아미노산의 풍부한식이 공급원은 육류, 가금류, 계란, 치즈, 우유, 콩, 두부 등입니다.

비 필수 아미노산 인체에 의해 합성 될 수 있으며 합성은 주로 전구체 및 비타민과 같은 다른 중요한 영양소의 이용 가능성에 의존합니다. 따라서, 필요한 아미노산 전구체 또는 필수 영양소의 부족은“조건부로 필수적인”아미노산을 생성 할 수 있습니다. 예를 들어, 글리신은 비 필수 아미노산으로 분류되지만, 인체는 적절한 양의 비타민 B6 및 세린 하이드 록시 메틸 트랜스퍼 라제라는 효소가 있어야 글리신을 생성해야합니다. 인체에 비타민 B6이 부족한 경우, 신체는 글리신을 생산할 수 없으며 매일식이 요법에서 얻어야합니다.

대체 이름

필수 아미노산 필수 불가능한 아미노산으로 알려져 있습니다.

비 필수 아미노산 분배 가능한 아미노산으로 알려져 있습니다.

예제

필수 아미노산 : 히스티딘, 이소류신, 류신, 라이신, 메티오닌, 페닐알라닌, 트레오닌, 트립토판 및 발린.

비 필수 아미노산 : 알라닌, 아스파라긴, 아스파르트 산, 시스테인, 글루탐산, 글루타민, 글리신, 프롤린, 세린 및 티로신.

아미노산의 수

필수 아미노산 : 성인은 9 개의 아미노산을 합성 할 수 없으며 영아는 10 개의 아미노산을 합성 할 수 없습니다.

비 필수 아미노산 : 성인은 아르기닌을 포함한 11 개의 아미노산을 합성 할 수 있지만 유아와 어린이는 대사 요구 사항을 충족시킬 정도로 아르기닌을 만들 수 없습니다.

Arginine

결론적으로 아미노산은 동물 및 식물 생물에서 단백질, 신경 전달 물질 및 호르몬을 생산하는 데 사용됩니다. 화학적 구조가 상이한 22 개의 다른 아미노산이 있으며, 각각의 단백질은 유전자 지시에 따라 특정 서열로 함께 연결된 50 내지 2,000 개의 아미노산으로 구성된다. 이 아미노산은 인체에 의한 합성 능력에 기초하여 필수적이고 필수적인 두 가지 범주로 나뉩니다.

참고 문헌 :

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